haute fiabilité, forte fidélisation sur le marché.
utilisation d’une technologie de commande entièrement numérique à double DSP, assurant une stabilité accrue du système.
transformateur d’isolement de sortie intégré, offrant une capacité de charge supérieure.
technologie avancée de parallélisation autonome décentralisée, sans tableau de transfert centralisé, permettant jusqu’à six unités en parallèle.
fonction intelligente de gestion de la batterie, auto-vérification du cycle de la batterie, ajustement automatique de l’heure d’épuisement prévu (EOD) de la batterie, maintenance automatique des batteries, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie.
écran LCD de 5,7 pouces, interface d’affichage en chinois et en anglais, permettant d’afficher avec précision
aux utilisateurs les informations relatives à l’état de fonctionnement de l’onduleur (UPS), gestion conviviale.
conception indépendante de conduit étanche à l’air et de ventilateurs redondants, protection tri-couche de toutes les cartes électroniques, filtre anti-poussière intégré, assurant une dissipation thermique efficace et une protection renforcée dans des environnements sévères.
contacteur de distribution de batterie standard : lorsque la tension de la batterie est faible, il déconnecte automatiquement la batterie afin d’éviter tout dommage dû à une décharge excessive, garantissant ainsi mieux la durée de vie de la batterie.
dispositif personnalisé d’absorption d’énergie par réinjection, adapté aux charges réactives.
· Mélangeur en option pouvant partager la fonction de bloc-batterie afin de réduire les coûts liés aux batteries pour les utilisateurs.
| Modèle | LX33 10K | LX33 15K | LX33 20K | LX33 30K | LX33 40 K | LX33 60 K | LX33 80 K | LX33 100 K | LX33 120 K | LX33 160 K | LX33 200 K | LX33 300 K | LX33 400 K |
| Puissance nominale (VA) | 10kVA | 15kva | 20KVA | 30kva | 40KVA | 60 kVA | 80KVA | 100 kVA | 120KVA | 160 kVA | 200 kVA | 300KVA | 400KVA |
| Puissance active (W) | 9kW | 10kW | 18KW | 27KW | 36 kW | 54kw | 72kw | 90 kW | 108kw | 144KW | 180KW | 270 kW | 360KW |
| Entrée | |||||||||||||
| Plage de tension | 380 / 400 / 415 Vca (-25 % à +20 %), triphasé, cinq fils | ||||||||||||
| Plage de fréquences | 50/60 Hz ± 5 Hz, détection automatique | ||||||||||||
| Facteur de puissance | ≥ 0,8 (sans filtre), ≥ 0,95 (avec filtre) | ||||||||||||
| Courant nominal | 18A | 28A | 37 A | 56A | 74A | 112A | 148 A | 185 A | 224A | 298 A | 371 A | 557 A | 742 A |
| Sortie | |||||||||||||
| Tension nominale | 380/400/415 V~ ± 1 % | ||||||||||||
| Fréquence | 50/60 Hz | ||||||||||||
| Stabilité de fréquence | 50/60 Hz (± 0,05 %) en mode batterie | ||||||||||||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale | ||||||||||||
| Facteur de puissance | 0,9 (inductif) | ||||||||||||
| Distorsion harmonique totale | ≤ 3 % (charge linéaire), ≤ 5 % (charge non linéaire) | ||||||||||||
| Capacité de surcharge | 110 % / 125 % / 150 % pendant 60 min / 10 min / 1 min | ||||||||||||
| Facteur de crête | 3:1 (max.) | ||||||||||||
| Temps de transfert | Oms, passage du mode normal au mode batterie ou inversement | ||||||||||||
| Contournement | |||||||||||||
| Tension nominale | 380 / 400 / 415 Vca, triphasé, cinq fils | ||||||||||||
| Plage de protection contre les surtensions | -40%~+20% | ||||||||||||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | ||||||||||||
| Protection en fréquence Autonomie |
±20% | ||||||||||||
| Temps de transfert | Oms / 2 ms | ||||||||||||
| BATTERIE | |||||||||||||
| Plage de tension pour l’onduleur Fonctionnement (VDC) |
320 à 490 Vcc | ||||||||||||
| Panneau | |||||||||||||
| DEL | Entrée, onduleur, by-pass, batterie, sortie et état | ||||||||||||
| LCD | Tension d'entrée/sortie, fréquence, facteur de puissance, tension de la batterie, courant de la batterie et état, pourcentage de charge, état du groupe de secours (UPS), enregistrement historique, paramètres | ||||||||||||
| Communication | |||||||||||||
| Interface | RS232, RS485, contact sec, carte SNMP | ||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0~40℃ | ||||||||||||
| Humidité relative | 0 à 95 % (sans condensation) | ||||||||||||
| Température de stockage | -25℃~+70℃ | ||||||||||||
| Altitude | jusqu'à 1 000 m d'altitude ; déclassement de 1 % par 100 m entre 1 000 m et 2 000 m | ||||||||||||
| Niveau sonore à 1 m | ≤70dB | ||||||||||||
| Optionnel | Filtre harmonique, adaptateur SNMP, inductance de partage du courant en contournement | ||||||||||||
| Physique | |||||||||||||
| Dimensions de l'appareil — L × P × H (mm) |
570*800*1195 | 880*760*1600 | 1751160*805*1600 | 1400*945*1900 | 1635*1040*1900 | ||||||||
| Poids net (kg) | 213 | 273 | 273 | 316 | 328 | 483 | 568 | 800 | 902 | 1219 | 1425 | 1800 | 2050 |
| Poids brut (kg) | 259 | 319 | 319 | 362 | 374 | 553 | 638 | 886 | 988 | 1349 | 1555 | 1950 | 2200 |
| *Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis | |||||||||||||
La machine qui reste en ligne quand tout le reste cesse de fonctionner
Certaines séries d’onduleurs acquièrent progressivement une réputation, accumulant des années de données terrain dans des environnements qui détruisent les équipements électroniques ordinaires. La LX33 fait partie de celles-là. Elle a été déployée dans suffisamment de locaux électriques chauds, poussiéreux et soumis à de fortes vibrations pour que ses chiffres de fiabilité ne soient pas simplement des projections d’usine — ils reposent sur un historique éprouvé. Cette fiabilité s’explique par quelques choix d’ingénierie qui privilégient la stabilité, la facilité de maintenance et une endurance exceptionnelle, plutôt que la course aux tendances affichées sur les fiches techniques.
Contrôle double DSP : deux processeurs, aucun point de défaillance unique
Au cœur de l’LX33 se trouve une architecture de commande entièrement numérique à double DSP. Deux processeurs numériques de signal indépendants partagent la charge de travail, échantillonnant en continu la tension d’entrée, le courant de sortie, l’état de la batterie et les températures internes. Si l’un des DSP rencontre un défaut, l’autre maintient le contrôle sans aucune interruption. Il ne s’agit pas uniquement de puissance de traitement, mais bien de concevoir un système qui élimine le risque de défaillance d’une puce unique pouvant entraîner la panne complète d’un onduleur. Le résultat est un système qui reste verrouillé sur la fréquence et la tension, même lorsque le réseau présente des fluctuations importantes ou lorsque la charge varie de façon imprévisible.
Transformateur d’isolement de sortie intégré : l’avantage de la basse fréquence
Le LX33 est un onduleur continu basse fréquence, ce qui signifie qu’un transformateur d’isolement de sortie de forte puissance est placé entre l’onduleur et votre charge. Ce transformateur remplit deux fonctions que nul onduleur haute fréquence ne peut égaler. Premièrement, il assure une isolation galvanique complète — aucune fuite en courant continu, aucun bruit en mode commun ne pouvant passer depuis le réseau électrique. Pour les commandes industrielles sensibles, les équipements médicaux de diagnostic ou les matériels de diffusion, cette isolation élimine toute une catégorie de dysfonctionnements. Deuxièmement, il confère à l’onduleur une capacité réelle de démarrage de charges importantes. Lorsqu’un moteur, un compresseur ou un ensemble de solénoïdes consomme un courant d’appel massif, le champ magnétique du transformateur absorbe ce pic et le délivre en douceur. Les semi-conducteurs de l’onduleur ne subissent donc pas la totalité de la surtension. C’est pourquoi le LX33 est capable de démarrer des charges qui forceraient un onduleur sans transformateur à basculer en mode by-pass ou à déclencher une erreur.
Parallélisation autonome décentralisée : une évolutivité sans armoire centrale
La plupart des systèmes onduleurs parallèles nécessitent un tableau de dérivation centralisé ou un contrôleur maître pour coordonner les unités. Ce boîtier devient alors un point de défaillance unique : s’il tombe en panne, l’ensemble du système parallèle perd toute cohérence. Le LX33 adopte une approche différente. Il utilise une technologie parallèle autonome décentralisée. Jusqu’à six unités peuvent fonctionner en parallèle et s’auto-coordonner sans contrôleur central. Chaque unité surveille le bus partagé et ajuste sa sortie de manière indépendante. Si une unité tombe en panne ou est mise hors service pour maintenance, les autres répartissent automatiquement la charge. Aucun composant individuel ne peut provoquer la défaillance de l’ensemble parallèle. C’est ce niveau de résilience que vous exigez dans une installation où la redondance N+X n’est pas seulement une caractéristique technique — c’est une exigence.
Gestion des batteries qui apprend réellement
Les batteries vieillissent, et un onduleur qui traite une chaîne de trois ans de la même manière qu’une chaîne toute neuve s’expose à un déficit de temps de fonctionnement au moment le plus critique. Le système de gestion des batteries du LX33 effectue automatiquement des autocontrôles par cycles, suivant les performances de la batterie sous charge et ajustant en conséquence ses prévisions de fin de décharge. À mesure que les cellules se dégradent, l’onduleur recalibre ses estimations de temps de fonctionnement, évitant ainsi que vous ne regardiez un afficheur indiquant « 15 minutes restantes » alors que vous n’en avez réellement que quatre. Il gère également automatiquement la maintenance courante — équilibrage des charges, ajustements de tension compensés en fonction de la température — sans nécessiter qu’un technicien se souvienne du calendrier.
Un contacteur de distribution standard pour batteries est intégré au circuit CC. Si la tension de la batterie chute en dessous d’un seuil sécurisé pendant une décharge prolongée, le contacteur déconnecte physiquement le banc afin d’éviter tout dommage dû à une surdécharge. Ce simple dispositif électromécanique a sauvé davantage de chaînes de batteries qu’aucun algorithme logiciel n’aurait pu le faire.
Conçu pour vivre là où l'air est pollué
Les environnements industriels sont impitoyables. La poussière se dépose sur les cartes de circuits, l'humidité corrode les pistes et la chaleur pénètre partout. La conception physique de l'appareil LX33 répond à ces trois défis. L'air de refroidissement circule dans un conduit étanche indépendant, totalement séparé des composants électroniques sensibles. Cela signifie que la poussière et les fumées aspirées par les ventilateurs n'entrent jamais en contact avec les cartes de commande ni avec les composants d'alimentation. En outre, les ventilateurs sont redondants : si l'un d'eux tombe en panne, les autres maintiennent le débit d'air et l'appareil continue de fonctionner.
Chaque carte de circuit imprimé reçoit trois couches de revêtement protecteur : un revêtement conforme de base, ainsi que des barrières supplémentaires contre l’humidité et les attaques chimiques. L’entrée d’air est également équipée d’un filtre intégré étanche à la poussière, qui retient les particules avant même qu’elles n’entrent dans le châssis. Dans une usine de ciment, un moulin textile ou une installation côtière où les embruns salés font partie du quotidien, ce niveau de renforcement environnemental fait la différence entre une durée de service de dix ans et une défaillance prématurée.
Affichage et interface ne nécessitant pas de manuel
Le panneau avant intègre un écran LCD de 5,7 pouces doté d’une interface bilingue chinois-anglais. Ce n’est pas l’écran le plus grand du marché, mais il est clair, bien organisé et affiche directement les informations essentielles, sans menus imbriqués : tensions d’entrée et de sortie par phase, pourcentages de charge, état de la batterie, historique des alarmes. Pour les vérifications courantes ou le dépannage, il n’est pas nécessaire de brancher un ordinateur portable ni de décoder des voyants clignotants.
Options destinées à des applications spécialisées
Quelques fonctionnalités en option rendent l’LX33 adaptable à des besoins spécifiques que la plupart des onduleurs standard ignorent tout simplement. L’une d’elles est un dispositif personnalisé d’absorption de la puissance de retour énergétique. Dans les applications comportant des charges régénératives — certaines variateurs de fréquence, ascenseurs ou équipements d’essai capables de renvoyer momentanément de l’énergie vers la source — ce dispositif dissipe cette énergie en toute sécurité, plutôt que de la laisser déstabiliser le bus continu ou déclencher les protections. Il s’agit d’un besoin spécifique, mais si vous en avez besoin, l’alternative consiste généralement à effectuer de nombreux essais et erreurs avec des résistances de freinage externes.
L’autre fonctionnalité est un module de partage de batteries. Dans une installation parallèle multi-unités, au lieu que chaque onduleur dispose de son propre banc de batteries dédié, plusieurs unités peuvent partager une seule batterie commune. Cela réduit considérablement les coûts liés aux batteries — moins d’armoires, moins de cellules à entretenir, moins d’espace au sol occupé. Il s’agit d’une solution pratique permettant de réduire à la fois les dépenses d’investissement et la charge d’entretien continue dans une configuration redondante.
Là où l’LX33 fait la preuve de sa valeur
Le LX33 n’est pas destiné à un petit placard serveur de bureau. Il est conçu pour les sites où les charges sont importantes, l’environnement hostile et la qualité de l’alimentation électrique imprévisible. Les déploiements courants incluent :
`Automatisation industrielle à grande échelle avec charges mixtes (moteurs et commandes)
`Infrastructures critiques — traitement des eaux, production d’énergie, signalisation ferroviaire et routière
`Fabrication de semi-conducteurs et de produits pharmaceutiques, où toute interruption de processus entraîne la perte de lots entiers
`Exploitation minière et traitement des minéraux, dans des environnements fortement poussiéreux et soumis à de fortes vibrations
`Campus médicaux équipés de systèmes d’imagerie nécessitant une alimentation stable et isolée
`Centres de données exigeant une redondance parallèle N+X sans armoire de contournement centrale
Le cheval de bataille qui mérite sa réputation
La série d’onduleurs hors ligne à basse fréquence LX33 ne cherche pas les chiffres les plus élevés d’efficacité ni l’encombrement le plus réduit. Elle repose sur une philosophie simple : utiliser deux processeurs de signal numérique (DSP) pour le contrôle, isoler la sortie à l’aide d’un véritable transformateur, concevoir un système parallèle qui ne peut pas être mis hors service par la défaillance d’un seul contrôleur, et envelopper l’ensemble d’une protection environnementale suffisante pour résister dans des environnements hostiles qui détruisent les équipements électroniques ordinaires. Le résultat est une machine capable de rester en ligne malgré les perturbations du réseau, les surcharges de charge et des années d’accumulation de poussière. Lorsque la disponibilité est la seule métrique qui compte, c’est l’onduleur LX33 qu’il vous faut dans la salle.