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Nous avons un système en place à Dakar (en fait, 3 systèmes de 8000VA chacun). Quelques photos : [http://album.refer.sn/reception_batteries l'arrivée des batteries] (extrémement lourdes, 72 unités, 2 tonnes au total) et [http://album.refer.sn/onduleur-chargeur les systèmes installés]. Nous avons un système en place à Dakar (en fait, 3 systèmes de 8000VA chacun). Quelques photos : [[http://album.refer.sn/reception_batteries|l'arrivée des batteries]] (extrémement lourdes, 72 unités, 2 tonnes au total) et [[http://album.refer.sn/onduleur-chargeur|les systèmes installés]].
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 * Un gros onduleur + chargeur de batterie (on appelle aussi cela ''charger/inverter''). Exemple : la gamme [http://studer.kesako.ch/index.php?id=37&language=fr Xtender] de Studer  * Un gros onduleur + chargeur de batterie (on appelle aussi cela ''charger/inverter''). Exemple : la gamme [[http://studer.kesako.ch/index.php?id=37&language=fr|Xtender]] de Studer
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  . [http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&categoryId=19146&langId=-2&top_category=null&parent_category_rn=19103 Conrad]
  . [http://www.solargie.com/ Solargie]
  . [http://www.icpsolar.com/ IPC Solar]
  . [[http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&categoryId=19146&langId=-2&top_category=null&parent_category_rn=19103|Conrad]]
  . [[http://www.solargie.com/|Solargie]]
  . [[http://www.icpsolar.com/|IPC Solar]]

Onduleur "classique"

Pour un serveur

L'onduleur doit être intelligent c'est à dire qu'il doit :

  1. pouvoir être relié à un PC (par cable série ou USB) et être supporté par un logiciel de gestion (notamment nut)

  2. savoir dire au PC lorsqu'une coupure survient
  3. savoir dire au PC qu'il n'a plus beaucoup d'autonomie (le PC doit alors lancer un shutdown)

  4. s'éteindre complétement sur ordre du PC, et ne se rallumer que lorsque le courant revient
  5. quand le courant revient, attendre que les batteries aient atteind un certain niveau avant de se relancer (en cas de coupure pendant que le redémarrage)

Exemples :

  • APC Smart UPS 1500RM : peut tenir 2 ou 3 serveurs. Batteries changeables à chaud.
  • autres modèles : vérifier le bon support par le logiciel nut

Note : dans les pays où le courant fourni est vraiment de très mauvaise qualité, on peut désirer protéger l'onduleur avec un redresseur de tension en amont. Dans ces pays, généralement on trouve des redresseurs 1500VA pour quelques dizaines d'euros au marché du coin...

Pour un poste client

  • On privilégie les écrans plats, qui consomment moins
  • Les onduleurs intelligents ne sont pas obligatoires
  • N'importe quel onduleur 300 ou 400VA peut tenir un poste
  • On peut mettre deux postes sur 600 ou 800VA

Onduleur-chargeur de force puissance (inverter-charger)

Nous avons un système en place à Dakar (en fait, 3 systèmes de 8000VA chacun). Quelques photos : l'arrivée des batteries (extrémement lourdes, 72 unités, 2 tonnes au total) et les systèmes installés.

Il est prévu d'équiper plusieurs (3 à 6) campus numériques d'Afrique de l'Ouest avec des système similaires en 2008.

Si dans votre implantation vous avez des renseignements ou des systèmes identiques, merci de les préciser ici, en faisant éventuellement un lien vers une page précisant l'installation que vous possédez.

Principe

  • Un gros onduleur + chargeur de batterie (on appelle aussi cela charger/inverter). Exemple : la gamme Xtender de Studer

  • Un lot de batterie... plus ou moins énorme (une, deux ou trois douzaine). Les dimensions peuvent être importantes (grosse armoire). Exemple : http://album.refer.sn/reception_batteries/00012_G (24 batteries de 2V chacune).

  • L'onduleur/chargeur peut éventuellement recevoir une alimentation supplémentaire type éolienne ou solaire.

Coût

  • en gros, pour 8000VA pendant 4 heures : 10.000€. Ce qui coûte le plus, ce sont les batteries qui doivent être spécifiques.
  • On précisera ici très prochainement (je n'ai pas les détails sous les yeux)

Quelque détails

  • Ca prend de la place, et il faut un lieu sec et frais, éventuellement ventilé (sauf batteries étanches si vous êtes riches comme à Dakar). Compter 1 à 2 mètres carrés au sol, et 50cm en hauteur.
  • Quelle est la durée de vie totale : normalement au moins 7 ans, mais si on les place dans un local propre, sec, frais, etc. ça augmente la durée de vie. L'installateur, après avoir vu nos locaux, a parlé de 10 ans. On verra.
  • Liaison avec un PC pour prévenir de la fin des batteries (shutdown propre) : pas évident du tout. Pour l'instant sur les machines très sensibles on laisse les onduleurs type APC Smart UPS.
  • Le redémarrage est-il propre (est-ce que le système attend que les batteries soient un peu chargées avant de booter ?) : oui.
  • Que faire des batteries usées (pollution) : les manger.

Energie solaire (photovoltaïque)

  • Il s'agit de panneaux solaires à placer en entrer de l'onduleur-chargeur afin de fournir de la puissance en entrée (et donc d'aider à la charge des batteries ou à la livraison de courant)
  • C'est encore cher, mais les prix diminuent chaque jour. A suivre.
  • L' onduleur-chargeur doit avoir une entrée en conséquence, sinon il faut ajouter un regulateur en amont.
  • Quelques fabricants ou vendeurs :
  • Conseil donné par les gars d'un labo de recherche en énergie solaire à l'univ de Dakar : l'hybride solaire + éolien

Energie éolienne

Installation complexe (compter un mât d'au moins 15 mètres de haut et donc des haubans et un socle en conséquence). Le matériel de bonne qualité est très cher, ça peut facilement atteindre 20.000 € pour moins de 10kW.

Il faut évidemment un onduleur-chargeur derrière, avec éventuellement un régulateur.

Bilan d'une rencontre avec M. Kebé et Joulain, du Labo CIFRES de l'ESP (24/7/2007)

  • Coût d'une éolienne "made in sénégal" hors main d'oeuvre : ~ 4500€ (quelle puissance ?)
  • Le modèle actuel installé à l'ESP donne du 24v, mais le générateur peut être modifié pour donner du 48v (entrée de l'onduleur Xtender)
  • le régulateur de charge de l'éolienne permettra de pouvoir charger les batteries en parallèle avec la solution type Xtender, sans interférence entre les deux systèmes
  • un mât avec hauban couvre une surface d'un rayon égal à la hauteur du mât
  • solution de mat auto-portés : socle plus lourd (et plus cher) à construire, besoin d'une grue pour monter le mât, et d'une longueur disponible au sol pour pouvoir disposer le mat avec installation.
  • autre possibilité : sur le toit. Sytème de fixation ? prévoir des amortisseurs d'une façon ou d'une autre (bruit et vibrations à prévoir) afin de ne pas fissurer le bâtiment.
  • la question du permis de construire a été évoquée : quelle reglementation pour les installations hautes de plus de 12m ?
  • A Dakar, la distance proche de la mer devrait permettre de bonne performances. Mais le BAO est entouré de résidence de militaires (français)... Aïe.

Groupe électrogène

  • Cher à l'achat, surtout pour les modèles insonorisés avec démarrage et arrêt automatique
  • Cher en fonctionnement (carburant, vidanges, entretien, etc)
  • Polluant et bruyant
  • Ne marche jamais lorsqu'on en a besoin (maintenance compliquée, plus particulierement en cas d'utilisation intermittente)
  • A connecter sur un onduleur (typiquement onduleur-charger comme ci-dessus), sous peine d'abîmer ses équipements : un groupe ne fourni pas du courant directement utilisable dans du matériel électronique.

Les problèmes électriques : un inventaire de plus à lancer ?

Il faudrait faire le point des implantations pour savoir, pour chacune :

  • le type de pb électrique (surtension, sous-tension, coupures-panne, coupure-delestage, ...)
  • est-ce que le FAI coupe lui aussi ?
  • la fréquence et la durée
  • la puissance nécessaire pour backuper : le local tech, une/deux salles, qlq postes personnel...
  • la disponibilité du matos localement ou pas
  • une estimation du coût pour mettre en place un backup
  • le nombre d'étudiants FOAD
  • etc...

Etude/SauvegardeElectrique (dernière édition le 2008-08-27 08:06:02 par FranckKouyami)