ACCL Forme Complète en Électrique

ACCL Forme Complète en Électrique

Si vous voyez le terme “ ACCL ” dans un quelconque schéma, devis ou spécification concernant un projet impliquant une délestage, vous pouvez vous demander pourquoi ce terme n’apparaît pas dans les codes NEC. La raison pour laquelle ce terme ne sera pas mentionné dans les codes est que l’ACCL est un produit réel selon la définition des États-Unis, mais il ne peut être obtenu que auprès de fabricants situés en dehors des États-Unis. En bref, l’ACCL est un dispositif permettant de consolider les fonctions de deux produits qui seraient autrement achetés séparément. Plus précisément, l’ACCL permet de commuter l’alimentation d’une source à une autre et de limiter le courant en même temps.

Nous commencerons par expliquer le concept ACCL puis fournirons les détails de son fonctionnement. Plus précisément, nous décrirons le délestage lui-même et la connexion entre l’ACCL et les ATS ainsi que les commutateurs de transfert standard, son coût et les obstacles à l’installation et/ou à l’utilisation. La partie finale de l’article sera consacrée à donner quelques conseils à ceux qui envisagent d’acheter des ACCL.

ACCL signifie Automatic Changeover-cum-Current Limiter en Inde, et ce qui est intéressant avec cette technologie, c’est qu’elle remplit la fonction de commutateur automatique et de limiteur de courant. Pour donner un exemple de son fonctionnement, lorsque l’alimentation de la source principale est interrompue, l’ACCL se connecte automatiquement à une source d’alimentation de secours. De plus, s’il y a une surcharge sur le circuit, l’ACCL déconnectera la charge supplémentaire du système électrique. En Inde, les ACCL sont utilisés pour des applications avec des courants nominales allant de 6 A à 32 A pour des applications simples et jusqu’à 125 A pour des applications triphasées à 4 pôles. Les fourchettes de prix pour ces dispositifs varient de 800 à 2500 INR pour les dispositifs monophasés à 3000-8000 INR pour les applications triphasées. La norme IEC 60947-6-1 régit les dispositifs ACCL tandis que la norme UL 1008 est la première considération lors de l’utilisation de cette technologie aux États-Unis.

Que signifie ACCL en électricité ?

Le terme ACCL signifie Automatic Changeover with Current Limiter. Le nom parle de lui-même. “ Automatic changeover ” fait référence à la partie commutateur de transfert tandis que “ current limiter ” représente la gestion de la charge. L'ACCL est le résultat d'un ingénieur réalisant qu'un commutateur de transfert qui connecte simplement des milliers de watts de charge à un générateur peut ne pas être une solution à son problème.

C’est exact. Un commutateur de transfert ne fait qu’une chose : connecter la charge à une source d’alimentation disponible, que la charge soit de 12 A ou de 90 A. Connectez un générateur de 30 kVA à un service de 100 A et observez le commutateur de transfert faire son travail. Le générateur déclenchera immédiatement une surcharge dès que les climatiseurs seront allumés. Le locataire vous appellera, vous lui direz d’éteindre la charge, et tout le monde attendra simplement.

L'ACCL peut être considéré comme un cas d'ATSE avec un ampèremètre et une sorte de cerveau intelligent ajoutés. L'ampèremètre surveille le courant de charge du côté de secours. Le cerveau contient une liste de groupes de charges organisés selon leur rang. Une fois que le courant atteint un certain niveau, le cerveau déconnecte d'abord le groupe ayant le rang le plus bas, puis le groupe suivant, et ainsi de suite jusqu'à ce que la charge revienne à la normale.

Une chose importante à mentionner est qu'en Inde et en Asie du Sud, les ACCL sont souvent appelés Automatic Changeover cum Current Limiter ou Automatic Changeover Contactor with Limiter. Ce sont des noms différents pour le même bloc fonctionnel. Assurez-vous d'utiliser le bon format de nom dans vos spécifications.

Que signifie ACCL en électricité

Pourquoi l'ACCL est une catégorie de produit régionale, et non universelle

La partie que la plupart des articles négligent est en fait celle qui est cruciale si vous la lisez aux États-Unis. Il n'existe pas de rubrique ACCL (automatic customer consumption limiter) dans le National Electrical Code ni de certification UL pour l'ACCL. Cherchez-le dans un catalogue d'un distributeur américain et vous ne trouverez rien à ce sujet. La raison est simple : l'ACCL existe en raison d'un environnement réglementaire et tarifaire qui n'existe pas en Amérique du Nord.

Deux facteurs entrent en jeu concernant la demande d'ACCL. Le premier est la charge autorisée, qui est la demande maximale que la compagnie de distribution vous permet de tirer selon votre contrat de connexion avec cette compagnie. Si vous dépassez cette limite, vous pouvez être pénalisé et facturé pour la demande, et dans certains états, vous risquez de perdre la connectivité. Le second facteur est la délestage, qui consiste en des coupures planifiées courantes dans certaines régions d'Asie du Sud, d'Afrique et du Moyen-Orient. Dans ce cas, s'il existe un dispositif capable de transférer la charge, ce n'est pas un luxe mais une nécessité absolue qui permet au propriétaire du dispositif d'éviter de se retrouver sans secours pendant les heures du soir.

L'Amérique du Nord a résolu le même problème par ses propres méthodes. Dans le cas des bâtiments commerciaux américains, il existe un commutateur de transfert automatique conforme aux normes UL 1008 et, en plus, un système de gestion de l'énergie et un contrôleur de délestage (de plus en plus courant). En conséquence, pour les électriciens américains cherchant la signification de l'ACCL, il est impossible de trouver quelque chose de similaire car les électriciens américains perçoivent l'ACCL comme un article standard.

Par conséquent, l'implication pratique de ce qui précède est que si vous traitez avec le marché américain, il n'est pas nécessaire d'essayer d'acheter un ACCL puis de prétendre qu'il est censé remplacer un ATS conforme à la norme UL 1008. Dans le cas de l'Inde, des pays du Golfe ou de certaines parties de l'Afrique, l'ACCL représente une alternative viable et souvent beaucoup moins coûteuse par rapport à un ATS plus un relais de délestage – dans ce cas, la comparaison doit être faite entre ATS plus relais de délestage et non ATS seul.

Comment fonctionne réellement le limiteur de courant à l'intérieur d'un ACCL

Si nous mettons de côté le battage publicitaire, il reste que la moitié d’un ACCL fonctionne simplement en contenant un circuit de mesure et un ensemble de relais. Un transformateur de courant sur l’alimentation entrante génère un signal proportionnel au courant de charge. Ce signal est comparé par le contrôleur à un niveau prédéfini, donné soit en ampères (la puissance nominale du générateur) soit en pourcentage de la charge approuvée. Si la valeur mesurée dépasse la limite pendant une durée supérieure à une période donnée, le contrôleur ouvrira les relais de sortie pour les charges les moins importantes.

Et c’est là que commencent les malentendus. En fait, la plupart des types d’ACCL, en particulier le modèle monophasé résidentiel, ne déconnectent pas simplement les charges de manière progressive. Au lieu de cela, ils déclenchent tout d’un coup et tentent une reconnexion ensuite. Habituellement, le cycle publié est de 8, 10 ou 12 secondes, où le déclenchement est suivi d’une reconnexion. Si le courant est toujours au-dessus du seuil, il déclenchera à nouveau et redémarrera le cycle. Cette méthode est intentionnelle car elle permet aux utilisateurs de réagir, cependant, cela signifie aussi que cet ACCL passera indéfiniment par ce cycle s’il est installé sur une charge plus importante que ce qu’il peut gérer. Il ne fait que limiter, il ne peut pas assister.

Pendant ce temps, les dispositifs plus grands triphasés ou à quatre pôles fonctionnent davantage comme un véritable gestionnaire de charge. Ces dispositifs peuvent contrôler plusieurs sorties indépendamment et permettent de contrôler un groupe tout en laissant les autres continuer à fonctionner. Dans ces modèles, vous bénéficiez également de la technologie de détection RMS vraie, de seuils réglables depuis le panneau de contrôle, et d’un écran fournissant le courant, la tension et l’état de la sortie. Certaines versions connectées peuvent aussi disposer d’une fonction de transfert de données Modbus ou cloud pour documenter le nombre de fois où l’ACCL a fonctionné, ce qui est une information utile en cas de plainte d’un locataire.

En fait, tout se résume à deux caractéristiques de l’appareil ACCL. La première est la rapidité de sa réaction : si un limiteur est trop agressif dans ses réglages, il peut couper à la fois les chauffages et les moteurs dès que le courant dépasse la limite à cause du démarrage d’un électromoteur ; il faut comprendre que le démarrage du compresseur est un pic de courant régulier de 6 à 8 fois la valeur nominale mais qui dure très peu de temps. Si la période de confirmation est de quelques centaines de millisecondes, cela éliminera la majorité de ces coupures inutiles. La seconde est que la localisation du transformateur de courant doit être correcte. S’il est attaché au mauvais fil dans un dispositif triphasé, l’ACCL ne mesurera qu’un tiers du courant total réel et ne fonctionnera pas correctement. pourquoi les disjoncteurs déclenchent et ce que chaque signature de déclenchement vous indique est un complément utile à cette section.

Réduction de charge prioritaire La logique à quatre niveaux que la plupart des ACCL utilisent

Priorisation de la délestage : la logique à quatre niveaux utilisée par la plupart des ACCL

Le classement par priorité est là où l'ACCL a fait sa marque, et le concept derrière est assez simple. Il vous suffit de créer une liste des priorités requises dans l'ordre d'importance. La plupart du temps, les marques fournissent une liste de quatre. En utilisant cette liste, la sortie de chaque priorité est ensuite connectée au contacteur ou disjoncteur responsable de cette charge particulière. En gros, tout le travail est effectué automatiquement par l'ACCL à chaque cycle, sans intervention humaine.

Le modèle à 4 priorités que la plupart des marques en Inde utilisent ressemble à ceci. La première priorité est toujours activée, car elle couvre principalement l'éclairage, la ventilation et l'électronique en cours d'utilisation. Elle est reconnue comme priorité 2 car elle fonctionne uniquement lorsque la charge est modérée — comme les réfrigérateurs et un climatiseur simple. La priorité 3 s'éteint dès que le générateur prend la charge, car cela comprend généralement un second climatiseur ou une machine à laver. En priorité 4, vous trouverez les chauffe-eau, les chargeurs de VE et toute autre charge avec une masse thermique pouvant être coupée pendant une heure environ sans causer de problème.

Priorité Charges typiques Comportement sur alimentation de secours Ordre de délestage
1 Éclairage, ventilateurs, ordinateurs, CCTV, routeurs Ne jamais délester Dernier (effectivement jamais)
2 Réfrigérateur, un climatiseur, petites pompes Maintenu tant que le courant est modéré Troisième
3 Second climatiseur, machine à laver, lave-vaisselle Délesté lorsque le générateur prend la charge Deuxième
4 Chauffe-eau, chargeur VE, chauffe-eau à accumulation, radiateur d’appoint Délesté en premier dès que le courant est limité Premier

Lorsque vous prenez une mauvaise décision concernant la hiérarchie, vous pouvez rencontrer une situation où la charge fonctionne normalement mais provoque des perturbations considérables. J'ai vu un immeuble résidentiel où le moteur de l'ascenseur appartient à la catégorie de deuxième priorité, tandis que les lumières du couloir sont en troisième priorité. En conséquence, une personne peut rester coincée dans un ascenseur qui ne peut pas bouger, alors que les lumières fonctionnent normalement. La priorité est donnée en fonction des conséquences de l'interruption et non de la difficulté à réaliser le câblage. La sécurité des personnes et tout problème empêchant une personne de sortir d'une situation dangereuse ont la priorité la plus élevée. Tous les éléments avec une inertie thermique considérable sont classés bas, car un système de chauffage hors service pendant vingt minutes n'est pas considéré comme un problème majeur.

Cette section cache une décision supplémentaire, liée à la tension. La possibilité de connecter un groupe de charges derrière l'interrupteur de transfert dépendra non seulement de la charge actuelle. De plus, si nous avons à la fois des charges monophasées et triphasées dans un même bâtiment, leurs groupes de priorité devront être établis pour chaque phase individuelle ; sinon, la valeur moyenne de la consommation d'énergie nous donnera un déséquilibre caché. Déterminer à quel niveau de distribution vous avez réellement affaire — et ce qui change une fois que vous passez de l'un à l'autre — est la même question que nous développons dans notre explication de où la haute tension se termine et la basse tension commence dans une installation réelle, et cela vaut cinq minutes avant de vous engager dans une disposition de panneau.

ACCL vs ATS vs un simple commutateur de transfert

Ils sont couramment utilisés de manière interchangeable mais ils se réfèrent en réalité à des outils distincts. La meilleure façon de les distinguer est de voir quelles décisions ils peuvent prendre de manière autonome.

Fonction ACCL Interrupteur de transfert automatique (ATS) Commutateur de transfert manuel
Transfère la charge entre les sources Oui Oui Oui, manuellement
Surveille automatiquement la santé de la source Oui Oui Non
Démarre et arrête le générateur Habituellement non Souvent oui (avec logique AMF) Non
Limite ou déleste le courant de charge Oui, fonction principale Non, nécessite un contrôleur séparé Non
Norme internationale standard IEC 60947-6-1 + IEC 60947-4-1 IEC 60947-6-1 IEC 60947-3
Norme Amérique du Nord Catégorie non listée UL 1008 UL 1008 listé comme TSE
Temps de transfert typique 1–3 s basé sur contacteur Classe B ≤150 ms, Classe C ≤20 ms Dépend de l’opérateur
Coût relatif Entre les deux Le plus élevé 30–50% sous ATS

La différence entre les normes est significative, ce n’est pas une simple pédanterie. Comme identifié dans la norme IEC 60947-6-1 qui classe les équipements de transfert automatique (ou ATSE) en fonction de la durée de l’interruption, c’est-à-dire que la Classe A n’a aucune restriction sur la durée de l’interruption, la Classe B garantit que l’interruption est dans la catégorie moyenne, c’est-à-dire ne dépassant pas 150 ms, tandis que la Classe C garantit aux interrupteurs un temps court de 20 ms ou moins grâce au mécanisme d’énergie stockée en place. Dans le cas du transfert par contact dans une unité motorisée, il y a un temps mort intégré d’environ 50-100 ms, car l’opération est effectuée selon le principe break-before-make afin que la commutation d’une source soit terminée avant que la commutation de l’autre source ne soit initiée, avec un mécanisme d’interverrouillage installé qui garantit que les deux ne sont pas commutés simultanément.

Pour référence sur la moitié transfert du travail, la gamme PC-class propre à HUYU montre à quoi devrait ressembler la fiche technique : le commutateur de transfert automatique HYT3P est classé de 16 A à 630 A sur trois calibres, offre 2P pour AC 230 V monophasé et 3P ou 4P pour AC 400 V triphasé, détecte la sous-tension, la perte de phase et la perte totale de tension, et complète le transfert de contact en 0,6 s avec un délai de retour documenté pour arrêter les cycles intempestifs. Il a été développé selon la norme GB/T 14048.11, qui est la norme nationale chinoise équivalente à IEC 60947-6-1. Ce type d’appareil peut soit être associé à un contrôleur de réduction de charge dans une configuration nord-américaine, soit être remplacé par un ACCL, qui est essentiel sur les marchés qui privilégient l’ACCL.

ACCL vs ATS vs un simple commutateur de transfert

Où les ACCL sont utilisés, et où ils ne le sont pas

Une réponse précise est que les ACCL excellent dans une certaine gamme de configurations mais sont inadéquats en dehors de cette gamme.

Ils fonctionnent bien dans les appartements et les complexes résidentiels alimentés par un groupe électrogène diesel commun, où le problème d’équité est en effet tout l’objet de l’appareil. Dans ce cas, tous les locataires reçoivent l’électricité du même générateur, ce qui signifie que le premier locataire qui allume la bouilloire électrique a tendance à gâcher l’alimentation pour tous les autres. C’est là qu’un ACCL en réseau avec un compteur installé pour chaque appartement peut transformer tout le processus en rationnement équitable, et dans certains modèles, même en fourniture d’électricité prépayée. Les ACCL fonctionnent également bien dans le cas de petits établissements commerciaux tels que les magasins de détail, les cliniques externes, les pensions, etc., où la charge totale connectée est dans les limites de 20 A à 60 A, et un seul appareil triphasé sera suffisant.

Il existe également une variété du principe à double source dont vous pourriez avoir besoin de connaître l’existence, car il arrive souvent que les deux alimentations ne soient pas un réseau et un groupe électrogène, mais deux alimentations réseau ou une alimentation réseau et un gros onduleur. Dans cette configuration, vous souhaitez toujours une sélection automatique de la source, mais le profil de risque concerne la qualité de la tension plutôt que le démarrage du moteur, donc l’appareil judicieux est celui qui regroupe le transfert de source avec la surveillance des surtensions et des sous-tensions — HUYU construit exactement cela en tant que ATS avec protection intégrée contre les surtensions et les sous-tensions, et c’est la configuration que je choisirais sur un site à double réseau avant d’ajouter un limiteur de charge séparé.

Ils ne conviennent pas aux situations où une interruption est dangereuse. Par exemple, si vous utilisez un ACCL qui coupe sa sortie et passe par une période d’attente de 10 secondes, l’ACCL ne peut pas être utilisé pour les salles d’opération, les centres de données ou les contrôleurs d’ascenseur. Ces applications nécessitent des installations de transfert d’énergie stockée de classe C avec des alimentations sans interruption, et il serait incorrect d’installer un système ACCL à la place. De même, les ACCL ne sont pas non plus utilisés pour l’alimentation des grandes industries, où la gestion de la charge doit être assurée par un automate programmable industriel (API) approprié ou un système de gestion de l’énergie avec des séquences et des pistes écrites.

Cependant, il y a un cas qui mérite d’être souligné car il peut surprendre : acheter et utiliser un ACCL sans aucun générateur est possible. La section de limitation de courant d’un ACCL fonctionne indépendamment de la section convertisseur. Il est assez courant que de nombreuses entreprises l’utilisent purement comme contrôleur de demande afin de rester dans une valeur réglementée de consommation d’énergie et d’éviter des charges de pointe élevées. Si une telle installation sera rentable ou non dépend du type de tarif : en cas de tarif à la demande, elle sera définitivement amortie en moins d’un an, tandis qu’avec un tarif d’énergie forfaitaire, elle ne sera jamais amortie. Par conséquent, il faut connaître le tarif avant de prendre une décision d’achat.

Quel est le coût d’un ACCL

La tarification peut être plus simple que vous ne le pensez, mais elle varie largement selon le marché. Cependant, les tarifs de détail en Inde nous donnent l’idée la plus claire de la façon dont la tarification fonctionne, ce qui en fait un excellent point de référence pour la budgétisation dans toute la région.

Type Évaluation Prix indicatif (Inde) Environ en USD Utilisation typique
ACCL monophasé, basique 6–32 A ₹800–₹1,500 $10–$18 Un appartement, petit magasin
ACCL monophasé, avec compteur 16–32 A ₹1,500–₹2,500 $18–$30 Unité de vente au détail, clinique
ACCL triphasé 30–125 A ₹3 000–₹8 000 $36–$95 Immeuble résidentiel, commercial
ACCL en réseau / prépayé 63–125 A Devisé par projet Projet devisé Facturation à l’échelle du complexe

Le prix affiché ne tient pas compte de trois facteurs. Premièrement, le boîtier seul contribue au prix. Une unité nue sur rail DIN est relativement bon marché mais une unité similaire enfermée dans un coffret conforme IP65 peut coûter plus cher que l’électronique qu’elle contient. Deuxièmement, pour obtenir un compteur de classe 1.0 avec affichage, un coût supplémentaire est engagé. Si vous utilisez l’ACCL pour gérer la facturation des locataires, vous voudrez investir dans une classe 1.0 indépendamment du fait que seule la lecture du courant soit nécessaire. Troisièmement, l’utilisation de passerelles Modbus ou cloud impactera significativement le prix.

D'autre part, n'oubliez pas ce que vous remplacez. Comparé à l'ACCL dans un immeuble résidentiel de 20 appartements, les économies sur le coût d'installation de l'ACCL sont très importantes. Budgétiser pour le tableau électrique dans son ensemble plutôt que pour l'appareil est la bonne façon de comparer — la même logique que nous avons exposée dans notre analyse de ce que coûte réellement un changement de tableau et quels postes dominent.

Détails d'installation et de maintenance qui posent problème plus tard

La majorité des défaillances des ACCL sur le terrain sont des défaillances liées à l'installation qui entraînent des réclamations de garantie. Les cinq raisons de ces défaillances peuvent être résumées dans les lignes suivantes.

  • Manipulation du neutre pour l'équipement 4 pôles. Si le neutre du générateur (source) est mis à la terre indépendamment, alors un équipement 4 pôles avec neutre commuté doit être sélectionné. Si conventionnellement un équipement 3 pôles est utilisé dans l'installation donnée, alors un chemin neutre parallèle est créé ce qui conduit à un courant de circulation et à un potentiel de contact dangereux possible pour certains schémas de mise à la terre. Cela doit être décidé au stade de la commande, pas lors de la mise en service.
  • Emplacement du transformateur de courant. L'emplacement du TC doit être derrière les contacts. Le TC doit être positionné sur le circuit qui supporte la charge totale. S'il est monté sur une phase d'un équipement triphasé, alors le limiteur affichera seulement un tiers du courant réel. S'il est monté avant le transfert, il mesurera la source primaire tandis que le générateur alimente le bâtiment.
  • Serrage. Des couples insuffisants sur les bornes sont la principale cause des déclenchements intempestifs qui semblent être dus à une défaillance des contrôleurs. Dans le HUYU HYT3P, les valeurs sont de 3,5 Nm, 8 Nm et 12 Nm pour les cadres 125, 250 et 630 respectivement, et l'utilisation d'une clé dynamométrique (et non du simple toucher) est recommandée pour les vérifier chaque année. La tension d'impulsion supportée est de 8 kV pour les modèles plus petits et de 12 kV pour le cadre 630, ce qui rappelle que l'unité est positionnée près du chemin de défaut et nécessite un dispositif en amont de calibre approprié.
  • Discipline. Réglez le seuil de sous-tension selon votre alimentation, pas selon les réglages par défaut de l'usine. Par exemple, le contrôleur HUYU change à 160 V ± 10% à une alimentation nominale de 230 V, et ce réglage par défaut applicable aux lignes rurales faibles transférera à des moments indésirables. De plus, il faut augmenter le retour après transfert, 5 à 30 minutes est une période standard.
  • Test annuel. Un ACCL qui n'a jamais été actionné ne fonctionnera pas lorsqu'il sera nécessaire. Une opération délibérée de l'appareil doit être effectuée chaque année avec un enregistrement approprié.

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qu'un limiteur de courant et que fait-il ?

Les limiteurs de courant sont un type d’appareil conçu pour limiter le courant circulant dans un circuit à celui requis pour le bon fonctionnement de tout dispositif électrique. Ils sont conçus pour vérifier en permanence la quantité de courant circulant dans un circuit, et agir automatiquement lorsque le courant dépasse une limite prédéfinie. Il existe plusieurs façons de limiter le flux de courant dans un circuit, mais la plus courante est de contrôler la quantité d’énergie électrique fournie aux ventilateurs, ou de couper complètement l’alimentation des ventilateurs. En fait, les dispositifs de limitation de courant appartiennent au second groupe d’appareils, et nous détaillerons leur fonctionnement. La principale différence entre les limiteurs de courant et les autres types de dispositifs de protection de circuit, tels que les fusibles et les disjoncteurs, est qu’un limiteur de courant ne fait que surveiller le courant, tandis que les autres dispositifs déconnectent le circuit lorsqu’il est endommagé.

Qu’est-ce qu’un changement automatique ?

Les commutateurs de transfert automatiques permettent d’identifier si la source d’énergie principale est hors service, et basculent automatiquement l’alimentation d’une source d’énergie à une autre, sans intervention manuelle. Le commutateur automatique est contrôlé par des contrôleurs qui régulent la tension et la fréquence du commutateur automatique. Lors du changement de source d’alimentation, la tension doit chuter entre 80-90 % avant que la commutation vers la seconde source d’énergie ne soit effectuée ou que l’alimentation soit complètement coupée de la première source d’énergie. Le principe Break-Before-Make est celui sur lequel repose le commutateur – l’alimentation est coupée de la première source d’énergie avant d’être connectée à la seconde source d’énergie ; cependant, certains commutateurs de transfert automatiques disposent de dispositifs de sécurité pour empêcher la connexion de la seconde source d’énergie.

Pourquoi utilise-t-on l’ACCL ?

Trois éléments rendent cette technologie attrayante pour de nombreuses personnes. Le premier est la sécurité qu’elle apporte aux générateurs. Les ACCL permettent de ne pas arrêter votre générateur lorsqu’il est surchargé en raison de sa taille relativement faible par rapport à la puissance fournie. Le second est la réglementation tarifaire. Avec des charges de demande maximale presque équivalentes au point de connexion, vous pouvez utiliser des limiteurs pour réduire vos charges de demande maximale en dessous des charges réelles, à faible coût, que vous receviez ou non de l’électricité de votre générateur. Enfin, il y a la distribution équitable de l’électricité lorsque plusieurs clients partagent la production d’un seul générateur. Avec la technologie ACCL, vous pouvez séparer l’énergie fournie à chaque client individuel en fonction de la quantité d’énergie utilisée par ce client, ce qui empêche un client d’utiliser plus que sa part équitable d’électricité.

Références

Conclusion

La commutation automatique avec limiteur de courant est un système qui s'adapte automatiquement à la taille requise. Une fois que l'alimentation principale est déconnectée, il déconnecte et reconnecte automatiquement la charge. Cela explique sa popularité dans des pays comme l'Inde et certains pays d'Afrique, tandis que les États-Unis en sont encore à leurs premiers pas dans ce domaine, en ce qui concerne les commutateurs de transfert automatiques (ATS) et les systèmes de gestion de l'énergie (EMS).

Avant d'examiner les coûts et de finaliser votre décision concernant les systèmes ACCL pour vos besoins, assurez-vous que le produit peut réellement se conformer aux normes requises. Par exemple, bien que les normes IEC 60947-6-1 et UL 1008 se réfèrent aux normes pertinentes pour la conception et les tests des dispositifs ACCL, ce sont des normes complètement différentes selon le pays de votre bâtiment. Avant de commencer à calculer la taille du générateur en fonction de la charge prioritaire, rappelez-vous que si votre charge prioritaire dépasse la capacité de votre générateur, vous allez rencontrer un problème qui dépasse simplement les capacités de tout type de contrôleur que vous avez et vous ne pourrez pas le résoudre. Si vous prévoyez de facturer quelqu'un pour l'utilisation du compteur commun, préparez-vous à payer plus, car cela ne clarifiera pas qui a payé quoi.

 

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