OMICRON Magazine

UNE PANNE QUI COÛTE CHER Tests efficaces pour garantir l’absence de défaut des systèmes de transfert à grande vitesse Les installations industrielles utilisent des moteurs sur les lignes de production qui doivent fonctionner sans interruption pour éviter de graves répercussions financières sur l’activité. Les moteurs peuvent également être essentiels au fonctionnement continu des centrales électriques. Ces gros moteurs sont conçus avec deux alimentations distinctes et un système de transfert à grande vitesse (Motor Bus Transfer – MBT) pour assurer la continuité de la production et éviter les dommages. Ce système est chargé de passer d’une alimentation à l’autre en cas de besoin. RelaySimTest 4.1 peut être utilisé pour s’assurer que le système MBT fonctionne également correctement dans toutes les situations. Le test des systèmes MBT pendant la mise en service représente un véritable défi car il faut simuler l’interaction complexe entre les moteurs, les alimentations et les charges. Les modèles doivent être en mesure de simuler avec précision le comportement des moteurs et l’interaction des composants de l’installation en fonctionnement normal et en cas de défauts. Qu’advient-il de la tension au niveau du jeu de barres si l’alimentation est déconnectée ? Que se passe-t-il lorsque la nouvelle alimentation est connectée ? RelaySimTest 4.1 révèle comment le système MBT évalue la sélection et l’exécution de la méthode utilisée pour transférer l’ancienne alimentation vers la nouvelle et montre comment le système MBT fonctionne. Un transfert d’alimentation peut être programmé ou peut être nécessaire en cas d’urgence. Le comportement de la tension du jeu de barres doit être calculé avec précision par le système MBT avant de passer à la nouvelle alimentation. D’une part, c’est la seule façon de s’assurer que le transfert ne cause aucun dommage au moteur, au couplage ou aux charges connectées. D’autre part, cela garantit que les processus des moteurs continuent de fonctionner avec le moins d’interruption possible. Ces exigences se traduisent par les méthodes de transfert d’alimentation automatisées typiques illustrées à la Figure 1 (transfert rapide, transfert par phase et transfert avec sous-tension ou avec un délai spécifique). 24

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