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Alternateurs Basse Tension - 4 pôles LSA fils

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Academic year: 2022

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(1)

580 à 950 kVA - 50 Hz / 720 à 1165 kVA - 60 Hz

Caractéristiques électriques et mécaniques

(2)

ADAPTÉ AUX APPLICATIONS

L’alternateur LSA 49.1 est conçu pour convenir aux applications typiques d’un groupe électrogène,que sont : secours, production de base, cogénération, marine, location, télécommunications, …

CONFORME AUX NORMES INTERNATIONALES

L’alternateur LSA 49.1 est conforme aux principales normes et règlements internationaux :

- CEI 60034, NEMA MG 1.32-33, ISO 8528-3, CSA / UL 1446 (UL 1004 sur demande), règlements marine…

Il est intégrable dans un groupe électrogène marqué CE.

Le LSA 49.1 est conçu, fabriqué et commercialisé dans un environnement ISO 9001 et ISO14001.

PERFORMANCES ELECTRIQUES HAUT DE GAMME ● Isolation classe H.

● Bobinage 12 fils reconnectable, pas 2/3, type n° 6.

● Gamme de tensions 50 Hz : 380V - 400V - 415V et 220V - 230V - 240V.

● Gamme de tensions 60 Hz : 380V - 416V - 440V - 480V et 220 V - 240 V.

● Rendements et capacités de démarrage élevés.

● Autres tensions possibles avec bobinages adaptés en option : 50 Hz : 440 V (n° 7).

● Antiparasitage R 791 conforme à la norme EN 55011 groupe 1 classe B standard pour zone Europe (marquage CE).

SYSTÈME D’EXCITATION ET DE RÉGULATION ADAPTÉS À L’UTILISATION

Système d’excitation Options de régulation

Régulateur AREP PMG

Transformateur d’intensité pour mise en paral lèle

Mise en paral lèle

réseau

Détection triphasée

Détection triphasée en marche parallèle

déséquilibrée

Potentiomètre de réglage de tension à distance

R450 Std Option T.I. R726 R731 R734

D510C Option Option T.I. inclus inclus contacter l’usine

Précision de tension du régulateur ± 0,5% -

: adaptation possible SYSTEME DE PROTECTION ADAPTE A L’ENVIRONNEMENT ● Le LSA 49.1 est IP 23.

● Protection de base des bobinages pour ambiances saines avec hygrométrie

95 %, y compris marine en salle.

Options : ● Filtres sur entrée : declassement 5%.

● Filtres sur entrée et sortie d’air (IP 44) : déclassement 10%.

● Protection bobinages pour ambiances difficiles et hygrométries supérieures à 95%.

● Résistances de réchauffage.

● Protections thermiques.

STRUCTURE MECANIQUE RENFORCEE GRACE A UNE MODELISATION PAR ELEMENTS FINIS ● Ensemble compact et rigide pour une meilleure tenue aux vibrations du groupe électrogène.

● Enveloppe en acier.

● Brides et flasques en fonte.

● Versions bipalier et monopalier conçues pour s’adapter sur les moteurs thermiques du marché.

● Equilibrage 1/2 clavette.

● Roulements regraissables.

● Sens de rotation standard : horaire vu coté B.A. (déclassement de puissance de 5% en sens anti-horaire).

BOITE A BORNES ACCESSIBLE ET DIMENSIONNEE POUR LES EQUIPEMENTS OPTIONNELS ● Accès facile au régulateur et aux connexions.

● Intégration possible d’accessoires pour mise en parallèle, mesure et protection.

● Barres de connexion pour reconnexion de tension.

(3)

Phase 3 ph. 3 ph. 3 ph. 3 ph.

Y 380V 416V 440V 480V 380V 416V 440V 480V 380V 416V 440V 480V 380V 416V 440V 480V

220V 240V 220V 240V 220V 240V 220V 240V

YY 208V 220V 240V 208V 220V 240V 208V 220V 240V 208V 220V 240V

LSA 49.1 S3 kVA 590 640 670 720 531 576 603 648 620 672 705 756 650 706 740 795

kW 472 512 536 576 425 461 482 518 496 538 564 605 520 565 592 636

LSA 49.1 M5 kVA 740 790 830 870 666 711 747 783 777 830 872 915 816 871 915 960

kW 592 632 664 696 533 569 598 626 622 664 698 732 653 697 732 768

LSA 49.1 M7 kVA 850 910 930 930 765 820 837 837 893 956 976 976 937 1000 1023 1023

kW 680 728 744 744 612 656 670 670 714 765 781 781 750 800 818 818

LSA 49.1 L9 kVA 880 940 980 1025 792 846 882 925 924 987 1029 1080 970 1036 1080 1130

kW 704 752 784 820 634 677 706 740 739 790 823 864 776 829 864 904

LSA 49.1 L11 kVA 960 1040 1080 1165 865 940 975 1054 1010 1095 1135 1220 1056 1145 1190 1280 kW 768 832 864 932 692 752 780 843 808 876 908 976 845 916 952 1024

Phase 3 ph. 3 ph. 3 ph. 3 ph.

Y 380V 400V 415V 440V 380V 400V 415V 440V 380V 400V 415V 440V 380V 400V 415V 440V

220V 230V 240V 220V 230V 240V 220V 230V 240V 220V 230V 240V

YY 200V 220V 200V 220V 200V 220V 200V 220V

LSA 49.1 S3 kVA 580 560 522 510 610 590 641 616

kW 464 448 418 408 488 472 513 493

LSA 49.1 M5 kVA 680 650 612 590 715 690 751 715

kW 544 520 490 472 572 552 601 572

LSA 49.1 M7 kVA 725 700 655 635 760 735 800 770

kW 580 560 524 508 608 588 640 616

LSA 49.1 L9 kVA 860 770 774 700 903 810 948 845

kW 688 616 619 560 722 648 758 676

LSA 49.1 L11 kVA 950 900 855 810 1000 945 1045 990

kW 760 720 684 648 800 756 836 792

Caractéristiques générales - 12 fils

Classe d’isolation H Système d’excitation AREP ou PMG

Pas du bobinage 2/3 (n° 6) Type du régulateur R 450

Nombre de fils 12 Régulation de tension (*) ± 0,5 %

Protection IP 23 Courant de court-circuit 300% (3 IN) : 10s

Altitude ≤ 1000 m Distorsion Harmonique Totale DHT (**) à vide < 3,5 % - en charge < 3,5 %

Survitesse 2250 min-1 Forme d’onde : NEMA = TIF (**) < 50

Débit d’air sauf L11 1 m3/s (50 Hz) - 1,2 m3/s (60 Hz) Débit d’air L11 1,2 m3/s (50 Hz) - 1,4 m3/s (60 Hz)

(*) Régime établi. (**) Distorsion harmonique totale entre phases à vide ou sur charge non déformante

Puissances 60 Hz - 1800 min-1 Puissances 50 Hz - 1500 min-1

kVA / kW - Cos φ = 0,8

Service / T° C Continu / 40 °C Continu / 40 °C Secours / 40 °C Secours / 27 °C

Classe / T° K H / 125° K F / 105° K H / 150° K H / 163° K

kVA / kW - Cos φ = 0,8

Service / T° C Continu / 40 °C Continu / 40 °C Secours / 40 °C Secours / 27 °C

Classe / T° K H / 125° K F / 105° K H / 150° K H / 163° K

(4)

S3 M5 M7 L9 L11

Kcc 0.39 0.35 0.43 0.44 0.39

Xd 322 345 301 297 329

Xq 193 207 180 178 197

T’do 1929 2039 2047 2111 2111

X’d 16.6 16.9 14.7 14.1 15.5

T’d 100 100 100 100 100

X”d 13.3 13.5 11.7 11.2 12.4

T”d 10 10 10 10 10

X”q 15.7 15.5 13.1 12.2 13.5

Xo 0.46 0.90 0.84 0.65 0.97

X2 14.55 14.52 12.47 11.79 13.02

Ta 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

io (A) 0.89 0.83 0.92 0.92 0.80

ic (A) 3.37 3.33 3.24 3.21 3.06

uc (V) 39.7 39.1 38.0 37.6 35.6

ms 500 500 500 500 500

kVA 1246.7 1434.1 1757.6 2179.9 2186.4

% 12.1 12.2 10.9 10.6 11.4

W 7765 7982 9000 9868 11036

W 32016 33370 32704 36210 38636

LSA 49.1 S3 LSA 49.1 L9

LSA 49.1 M5 LSA 49.1 L11

LSA 49.1 M7

Réactances (%). Constantes de temps (ms) - Classe H / 400 V

Rapport de court-circuit

Réactance longitudinale synchrone non saturée Réactance transversale synchr. non saturée Constante de temps transitoire à vide Réactance longitudinale transitoire saturée Constante de temps transitoire en C.C.

Réactance longitudinale subtransitoire saturée Constante de temps subtransitoire

Réactance transversale subtransitoire saturée Réactance homopolaire non saturée Réactance inverse saturée Constante de temps de l’induit

Autres caractéristiques classe H / 400 V

Courant d’excitation à vide Courant d’excitation en charge Tension d’excitation en charge

Temps de réponse (∆ U = 20 % transitoire) Démar. (∆U = 20 % perm. ou 50 % transit.)

∆ transitoire (4/4 charge) - Cos φ : 0,8 AR Pertes à vide

Dissipation de chaleur

Rendements 50 Hz (— cos φ : 0,8) (... cos φ : 1 ) - 12 fils

(5)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

L11 L9 M7 M5 S3

Variation de tension transitoire 400V - 50 Hz - 12 fils

1) Pour un cos φ différent de 0,6 multiplier les kVA par (Sin φ /0,8)

2) Pour une tension U differente de 400V (Υ), 230V (∆) à 50 Hz, multiplier les kVA par (400/U)² ou (230/U)² kVA à cos φ = 0,8

kVA à cos φ = 0,8

kVA à cos φ = 0,6 - Rotor bloqué

Mise en charge

Délestage

Démarrage des moteurs

Chute de tensionMontée en tensionChute de tension

(6)

S3 M5 M7 L9 L11

Kcc 0.38 0.33 0.40 0.44 0.39

Xd 333 367 321 295 336

Xq 199 220 193 177 201

T’do 1929 2039 2047 2111 2111

X’d 17.2 18.0 15.7 14.0 15.9

T’d 100 100 100 100 100

X”d 13.8 14.4 12.5 11.2 12.7

T”d 10 10 10 10 10

X”q 16.2 16.5 14.0 12.2 13.8

Xo 0.56 0.49 0.04 0.34 0.11

X2 15.05 15.48 13.33 11.71 13.31

Ta 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

io (A) 0.89 0.82 0.92 0.92 0.80

ic (A) 3.42 3.47 3.37 3.14 3.05

uc (V) 40.4 40.9 39.7 36.9 35.8

ms 500 500 500 500 500

kVA 1491.7 1721.2 2108.9 2613.9 2611.6

% 12.4 12.8 11.5 10.5 11.6

W 12100 12435 13822 15040 17149

W 38993 42388 41904 42252 47296

LSA 49.1 S3 LSA 49.1 L9

LSA 49.1 M5 LSA 49.1 L11

LSA 49.1 M7

Rendements 60 Hz (— cos φ : 0,8) (... cos φ : 1 ) - 12 fils

Réactances (%). Constantes de temps (ms) - Classe H / 480 V

Rapport de court-circuit

Réactance longitudinale synchrone non saturée Réactance transversale synchr. non saturée Constante de temps transitoire à vide Réactance longitudinale transitoire saturée Constante de temps transitoire en C.C.

Réactance longitudinale subtransitoire saturée Constante de temps subtransitoire

Réactance transversale subtransitoire saturée Réactance homopolaire non saturée Réactance inverse saturée Constante de temps de l’induit

Autres caractéristiques classe H / 480 V

Courant d’excitation à vide Courant d’excitation en charge Tension d’excitation en charge

Temps de réponse (∆ U = 20 % transitoire) Démar. (∆U = 20 % perm. ou 50 % transit.)

∆ transitoire (4/4 charge) - Cos φ : 0,8 AR Pertes à vide

Dissipation de chaleur

(7)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

L11 L9 M7 M5 S3

Variation de tension transitoire 480 V - 60 Hz - 12 fils

1) Pour un cos φ différent de 0,6 multiplier les kVA par (Sin φ /0,8)

2) Pour une tension U differente de 480V (Υ), 277V (∆), 240 (ΥΥ) à 60 Hz, multiplier les kVA par (400/U)² ou (277/U)² ou (230/U)² kVA à cos φ = 0,8

kVA à cos φ = 0,8

kVA à cos φ = 0,6 - Rotor bloqué

Mise en charge

Délestage

Démarrage des moteurs

Chute de tensionMontée en tensionChute de tension

(8)

LSA 49.1 S3

LSA 49.1 M5

LSA 49.1 M7

Courbes de court-circuit triphasé à vide et à vitesse nominale (connexion Y)

Influence du type de connexion

Les courbes sont pour la connexion étoile (Y).

Pour des connexions autres, appliquer les coefficients multiplicateurs suivants : - Triangle série : valeur de courant x 1,732 - Etoile parallèle : valeur de courant x 2

Courant (A)Courant (A)Courant (A)

Temps (ms)

Temps (ms)

Temps (ms)

(9)

LSA 49.1 L9

LSA 49.1 L11

Courbes de court-circuit triphasé à vide et à vitesse nominale (connexion Y)

Influence du type de court-circuit Les courbes sont données pour un court-circuit triphasé.

Pour d’autres types de court-circuit,

appliquer les coefficients multiplicateurs suivants.

Triphasé Biphasé Ph. / Ph Monophasé Ph. / N

Instantané (max.) 1 0,87 1,3

Permanent 1 1,5 2,2

Durée maximale (AREP/PMG) 10 sec. 5 sec. 2 sec.

Courant (A)Courant (A)

Temps (ms)

Temps (ms)

Limite thermique Asymétrique Symétrique

(10)

Ø 150

Ø 145 Ø 140 Ø 100

Xr (S3, M5, M7, L9)

Lr Ø 145

Ø 135

Ø 130 Ø 150Ø 145 Ø 140 Ø 100

Xr (L11)

Lr Ø 145

Ø 135

Ø 130

Xr Lr M J Xr Lr M J

LSA 49.1 S3 601 1280 536 8.51 591 1280 539 8.76

LSA 49.1 M5 651 1380 618 10.14 641 1380 621 10.39

LSA 49.1 M7 651 1380 618 10.14 641 1380 621 10.39

LSA 49.1 L9 701 1480 700 11.78 691 1480 703 12.03

LSA 49.1 L11 676 1456 747 13.43 672 1456 751 13.7

LB C Xg 14 18

LSA 49.1 S3 1315 1272 560 635 1420 X

LSA 49.1 M5 1415 1372 650 670 1620 X

LSA 49.1 M7 1415 1372 650 670 1620 X X

LSA 49.1 L9 1515 1472 650 710 1820 X

LSA 49.1 L11* 1515 1448 650 686 1945

S.A.E. P N M W R CF S.A.E. BX U X Y AH

1 753 511.175 530.225 7 438 17 14 466.7 438.15 8 14 25.4

1/2 753 584.2 619.125 6 438 17 18 571.5 542.92 6 17 15.7

0* 753 647.7 679.45 7 438 17

00* 885 787.4 850.9 6 505 15

Encombrement monopalier - 12 fils

ATTENTION : les dimensions sont données à titre indicatif et sont à tout moment susceptibles de modifications. Les plans 2D contractuels au format .pdf sont téléchargeables depuis le site Leroy-Somer.com tandis que les vues 3D sont disponibles sur demande auprès de votre contact.

L

C 216

LB Xg

Ø BXØ N

Ø P

AH 792

686 786

658 400 1058

27

11°15'

6 0 - 0,127 - 0,050 - 0,100

17

W

CF

626

Ø 742

37

85,3

300 281

100

Ø 230 0 - 1

90

R Option

Ø 235

C 213,5

Xg

Ø BXØ N

Ø 883

AH

6 0 - 0,127 - 0,050 - 0,100 15,7

7 CF

Accès aux diodes Entrée d’air 2 x 2 trous Ø 35

Accès au régulateur

Option PMG Sortie d’air

Sortie d’air

Détail : LSA 49.1 L11

Bride SAE : 0 & 00 X trous Ø Y équid. sur Ø U

16 trous Ø 14 équid. sur Ø M

Centre de gravité : Xr (mm), Longueur du rotor Lr (mm), Masse : M (kg), Moment d’inertie : J (kgm2) : (4J = MD2)

Disque S.A.E. 14 Disque S.A.E. 18

Type

Analyse torsionnelle

Dimensions (mm) et masses Type

Bride (mm) Disque (mm)

Masse (kg) L sans PMG

Bride S.A.E 1/2*

Bride S.A.E 00

* : indisponible pour le LSA 49.1 L11

* : en LSA 49.1 L11 SAE 0 & 00, voir le détail de la bride ci-dessus.

Bride S.A.E 1*

Bride S.A.E 0 Accouplement

Disque

(11)

LB M R Xg

LSA 49.1 S3 1419 1254 679.45 438 620 1445

LSA 49.1 M5 1519 1354 679.45 438 655 1645

LSA 49.1 M7 1519 1354 679.45 438 655 1645

LSA 49.1 L9 1619 1454 679.45 438 695 1845

LSA 49.1 L11* 1613 1452 679.45 438 670 1945

Xr Lr M J

LSA 49.1 S3 503 1397 502 8.04

LSA 49.1 M5 553 1497 584 9.67

LSA 49.1 M7 553 1497 584 9.67

LSA 49.1 L9 603 1597 666 11.31

LSA 49.1 L11 601 1591 724 13

Ø 150

Ø 145 Ø 140 Ø 100

Xr (S3, M5, M7, L9)

Lr Ø 145

165

Ø 110

Ø 100 Ø 135 Ø 150Ø 145 Ø 140 Ø 100

Xr (L11)

Lr Ø 145

165

Ø 130

Ø 100 Ø 135

Encombrement bipalier

Analyse torsionnelle

Centre de gravité : Xr (mm), Longueur du rotor Lr (mm), Masse : M (kg), Moment d’inertie : J (kgm2) : (4J = MD2) Type

ATTENTION : les dimensions sont données à titre indicatif et sont à tout moment susceptibles de modifications. Les plans 2D contractuels au format .pdf sont téléchargeables depuis le site Leroy-Somer.com tandis que les vues 3D sont disponibles sur demande auprès de votre contact.

Dimensions (mm) et masses Type

* : en LSA 49.1 L11 SAE 0, voir le détail de la bride ci-dessus.

Masse (kg) L sans PMG

85,3

Ø 235

L LB Xg

Ø 753

165 165 792

686 786

658 400 1058

27

11° 15'

6 20 20

Ø ROption 626

Ø 742

37

216 281

100

0 - 1

106 28

Ø 100 m6

Ø 647,7

0 - 0,127

Ø 647,7

0 - 0,127

Ø 100 m6

290 290

500 600

16

213,5 Xg

Ø 883

7

Accès aux diodes Entrée d'air

Option PMG Sortie d'air

16 trous M12 équid sur Ø M Accès au

régulateur

1 trou M24x50

1 trou M24x50

2 x 2 trous Ø 35 Sortie d'air

Détail : LSA 49.1 L11 bride SAE : 0

(12)

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