Surveillance de la qualité de l’énergie et de la capacité du transformateur

Associez un analyseur de qualité adapté aux profils de demande, de charge par phase et de température pour étudier les perturbations et évaluer prudemment la marge du transformateur.

ZMB-31 Interface Modbus
ZMB-31Données qualité réseau
ZEM-65 Appareil de mesure électrique triphasé sans fil
ZEM-65Tendance de la demande
ZGW-20 Gateway
ZGW-20Passerelle avec Edge
Mesure
Tension et courant par phase, demande, déséquilibre, harmoniques, facteur de puissance, fréquence, enregistrements d'événements et température du transformateur
Calculer
Pic de kVA enregistré, taux de charge par phase, fréquence des événements, couverture des données et marge de planification déclarée
Capteurs
ZMB-31, lit une liste de points approuvée à partir d'un analyseur tiers approprié sans revendiquer sa classe de mesure Fiche technique: Interface Modbus
Sur place
Passerelle ZGW-20, conserve les tendances d'intervalle, les événements et l'état de la qualité des données ensemble dans Edge Fiche technique: Gateway

Choisir l’instrument selon la décision à prendre, puis préserver ses preuves

Le suivi courant de l’énergie et de la puissance appelée, une étude contractuelle de la qualité de l’alimentation et la recherche d’un défaut exigent des performances de mesure différentes. Avant de choisir un instrument, précisez les phénomènes recherchés, la classe de mesure, l’intervalle d’agrégation, la capture des événements, les transducteurs et la précision de l’horloge. Analysez les mesures avec la plaque signalétique du transformateur, son guide de charge, son mode de refroidissement et ses limites thermiques. Soustraire un pic de kVA de la puissance assignée ne suffit pas à autoriser une capacité supplémentaire.

Matériel pour la surveillance de la qualité de l’alimentation et de la charge du transformateur

Utilisez un instrument dont la méthode documentée correspond à la question requise sur la qualité de l'énergie. Edge peut collecter une liste de points approuvée en lecture seule et l'aligner sur les tendances indépendantes de la demande et de la température. Il ne transforme pas un compteur d’énergie général en un instrument de qualité de l’énergie de classe A.

À utiliser uniquement si l’analyseur fournit une table en lecture seule, documentée et mise en service

Pour la puissance appelée et l’énergie par intervalle à un point basse tension adapté, pas pour capturer la forme d’onde d’une perturbation

De 625 €Hors TVA

Profil indépendant de puissance appelée, d’énergie, de tension, de courant et de facteur de puissance à une limite basse tension adaptée

1 par limite requise triphasé, 3 ou 4 fils

  • Choisissez le calibre du TC pour un point de mesure basse tension adapté : TC ouvrant de 120 A ou bobines de Rogowski de 300 A, 1 kA et 3 kA

Classe 0,5S selon l’IEC 62053-22 avec ses TC, de 110 à 480 V entre phases, CAT III à 480 V

Une sonde de surface ou d’ambiance fournit un contexte, pas la température du point chaud de l’enroulement ni une mesure de la durée de vie de l’isolation

Spécifier ensemble les valeurs, l'agrégation et les preuves d'événements

Un nom de valeur à lui seul ne constitue pas un enregistrement de la qualité de l'énergie. Conservez le point de mesure, le câblage, les rapports des transducteurs, la méthode ou la classe, l'agrégation, les unités, l'horodatage, l'état de l'horloge, la qualité, le seuil et l'identifiant d'événement avec les données.

From field measurement to Edge

Each field signal reaches its named EpiSensor interface, reports through the site Gateway and is handled locally in Edge.

  • Modbus
  • Zigbee
  • Edge
  • Plateformes
Mesure sur site
Interface
Gateway
Edge sur site
Sortie facultative
Tension, courant, fréquence et déséquilibre
Harmoniques de tension et de courant
Événements de tension et enregistrements natifs
Demande, kVA et facteur de puissance
Contexte thermique du transformateur
ZMB-31Interface Modbus
ZEM-65Appareil de mesure électrique triphasé sans fil
TES-21Capteur de température à sonde
ZGW-20Gateway
EdgeLocal data, monitoring and rules
Customer platformOptional onward data
Modbus RTU · RS-485
Zigbee mesh
Voltage + CT inputs
Probe measurement
Runs locally
Configured MQTTS / HTTPS
Customer platformOptional onward data
EdgeLocal data, monitoring and rules
ZGW-20Gateway
ZMB-31Modbus RTU · RS-485
Tension, courant, fréquence et déséquilibre
Harmoniques de tension et de courant
Événements de tension et enregistrements natifs
ZEM-65Voltage + CT inputs
Demande, kVA et facteur de puissance
TES-21Probe measurement
Contexte thermique du transformateur
Configured MQTTS / HTTPS
Runs locally
Zigbee mesh
Sending data on to a customer platform is optional; Edge keeps working on site without one.
Spécifier ensemble les valeurs, l'agrégation et les preuves d'événements
EmplacementCe que la mesure indiqueRéférenceCapteur
Tension, courant, fréquence et déséquilibre Plage de fonctionnement stable, charge par phase, fréquence et asymétrie persistante autour des anomalies Conserver les valeurs de phase, la méthode de balourd documentée et l'agrégation déclarée ; une moyenne longue peut cacher une courte perturbation CEI 61000-4-30 ZMB-31 (sur cette page), par phase, avec qualité
Harmoniques de tension et de courant Distorsion de la forme d’onde, rangs dominants et contribution des courants à l’échauffement du transformateur et du neutre Gardez les distorsions de tension et de courant séparées et conservez les ordres individuels lorsque la décision en a besoin CEI 61000-4-7 ZMB-31 (sur cette page), THD et rangs requis
Demande, kVA et facteur de puissance Charge enregistrée, heure du pic et part du courant qui produit une puissance active utile Faire correspondre l'intervalle de demande et la méthode à la question de planification ; ne jamais faire la moyenne des maxima d'intervalle vers un nouveau maximum Référence Schneider ION ZEM-65 (sur cette page), intervalles complets et concordants
Événements de tension et enregistrements natifs Moment des creux, surtensions, coupures ou variations rapides, et données conservées par l’instrument Préserver l'identifiant de l'événement, le seuil, la durée, les phases affectées, l'état de l'horloge et l'enregistrement natif ou la référence de forme d'onde CEI 61000-4-30 ZMB-31 (sur cette page), index d'événement, pas une forme d'onde recréée
Contexte thermique du transformateur Si une tendance de température externe évolue en fonction du chargement et des conditions ambiantes La température de surface ou ambiante ne peut pas être rebaptisée température du point chaud de l'enroulement ou utilisée seule pour estimer le vieillissement de l'isolation. CEI 60076-7 TES-21 (sur cette page), position déclarée
  • La classe de mesure appartient à l'instrument et à la chaîne complète. Une valeur lue par un protocole n’hérite pas d’une classe parce que son libellé est familier. Vérifiez l’analyseur, le micrologiciel, les entrées de tension, les transducteurs de courant, le câblage et la synchronisation temporelle exigés par la méthode choisie. Consignez toute modification qui impose une nouvelle mise en service.

  • Le courant harmonique modifie la question de chargement. L’échauffement du transformateur dépend de plus que les kVA totaux. Conservez les courants efficaces de phase et de neutre, le spectre harmonique du courant, l’état du refroidissement et les températures pour l’ingénieur. N’appliquez aucun déclassement générique sans connaître la conception du transformateur et une méthode applicable.

  • La qualité de l'horloge fait partie de la preuve d'un événement. Synchronisez l’analyseur et Edge sur des sources de temps approuvées, conservez l’état de l’horloge et le fuseau horaire, puis testez le comportement après une perte de synchronisation. La corrélation avec un déclenchement, une alarme de procédé ou un événement du réseau public est faible si les horloges dérivent ou si les horodatages sont réécrits.

Établir la marge disponible à partir de mesures, pas d’un seul pic

Commencez par des intervalles complets et de qualité sur une période de fonctionnement représentative. Gardez visibles la production saisonnière, les pannes planifiées, les événements anormaux et les données incomplètes. Le résultat est une entrée d'ingénierie avec des hypothèses énoncées, et non une autorisation automatique d'ajouter une charge.

Établir la puissance assignée utilisable
Relevez le type de transformateur, les kVA de la plaque signalétique, le rapport de transformation, l’impédance, les modes de refroidissement, la position du changeur de prises, l’historique d’exploitation et les limites du fabricant. Les transformateurs immergés dans l’huile et les transformateurs secs exigent des preuves de charge différentes. Appliquez le guide adapté au transformateur et aux conditions du site.
Trouver la puissance appelée simultanée par phase et en kVA
Utilisez l'intervalle de coïncidence valide le plus élevé à la limite déclarée, conservez les courants de phase et répétez la vue sur des saisons et des modes de fonctionnement représentatifs. Indiquez l'intervalle, la période d'observation, la règle des données manquantes et si des charges temporaires ou de secours étaient présentes.
Ajouter des contraintes thermiques et de qualité d'énergie
Examinez la température ambiante et de l'équipement, la tension, le déséquilibre, le facteur de puissance, les harmoniques de courant, le courant neutre et l'historique des événements à côté du profil de charge. La capacité est limitée par la limite électrique, thermique, de protection ou de fonctionnement la plus pertinente, et pas seulement par la plaque signalétique kVA.
Modéliser explicitement la charge et la diversité planifiées
Ajoutez chaque charge prévue avec ses kW, ses kVA, son comportement au démarrage ou à l’appel, son contenu harmonique, son cycle de service, sa simultanéité et sa marge de croissance. Séparez les preuves établies des hypothèses et testez le pire cas simultané crédible.
Laisser l'ingénieur clôturer la décision
Un ingénieur qualifié vérifie la coordination des protections, les calibres des conducteurs et de l’appareillage, la chute de tension, la tenue au courant de court-circuit, la mise à la terre, le refroidissement, l’état physique, la redondance et les règles applicables. Consignez la marge acceptée, les hypothèses et la date d’expiration ou le déclencheur d’une nouvelle revue.

Contrôles de mise en service

Mettre en service la chaîne de mesure et la méthode de capacité avant de s'appuyer sur un tableau de bord. Une tendance plausible peut toujours avoir une phase, un rapport, un horodatage, un intervalle ou une limite électrique incorrects.

  • La limite électrique est sans ambiguïté

    Marquez les positions de l'analyseur, du compteur indépendant et de la température sur le schéma unifilaire actuel, y compris le côté transformateur, les rapports TC et VT, l'ordre des phases et la disposition de la mise à la terre.

    Réussi si chaque point a un emplacement physique et les rapports et le câblage enregistrés correspondent à la chaîne installée.

  • L’analyseur et les valeurs instantanées sont vérifiés

    Enregistrez le modèle, le micrologiciel, la classe de mesure, le câblage, les valeurs nominales, l'agrégation, les paramètres d'événement et les transducteurs, puis comparez les valeurs de phase en direct avec une référence appropriée et un affichage local.

    Réussi si la configuration prend en charge les phénomènes nommés et l'association de phases, les rapports, les unités, les signes et les échelles répondent à la bande d'acceptation déclarée.

  • Les événements conservent leur identité source

    Utilisez un test approuvé par le fabricant ou un événement enregistré connu pour retracer l'entrée Edge jusqu'à l'identifiant d'événement de l'analyseur et l'enregistrement natif.

    Réussi si l'horodatage, les phases, le seuil, la durée et l'état de l'horloge concordent, et les preuves natives manquantes sont affichées comme manquantes.

  • Les lacunes dans les données ne peuvent pas devenir une faible charge

    Interrompez une voie de données approuvée et observez la qualité, l’heure de la dernière valeur valide, la reprise et chaque calcul de capacité qui utilise ce point.

    Réussi si les entrées obsolètes ou absentes sont exclues ou marquées comme inconnues et n'apparaissent jamais comme une demande nulle ou une marge améliorée.

  • Le dossier de marge doit pouvoir être contesté

    Examinez les intervalles de pointe, les données exclues, la couverture saisonnière, la charge de phase, les harmoniques, la température, les hypothèses de charge planifiée et les vérifications techniques avec la personne responsable de l'installation.

    Réussi si chaque hypothèse a un responsable et une source, et la décision approuvée précise sa marge, ses conditions et son déclencheur de révision.

Ce que ce dossier de surveillance n'approuve pas

Le système prend en charge les décisions d'enquête et d'ingénierie. Il ne remplace pas les instruments, études, fonctions d'autorité ou de sécurité qu'exige un contrat, une norme ou une installation électrique.

  • Edge n'est pas un analyseur de qualité d'énergie et ne recrée pas les formes d'onde manquantes, les échantillons à grande vitesse ou les preuves d'événements natifs à partir des valeurs récapitulatives interrogées.
  • La surveillance ne certifie pas la conformité à l’IEC 61000-4-30, à l’EN 50160, à l’IEEE 519 ni à une convention de raccordement. La limite de mesure, les seuils, la méthode et la partie responsable doivent être établis séparément.
  • Une marge calculée pour le transformateur n’autorise pas une charge supplémentaire. Elle ne remplace pas les études de coordination des protections, de niveau de court-circuit, des conducteurs, de l’appareillage, de la mise à la terre, de chute de tension, de sécurité incendie, de refroidissement ou d’état.
  • Une sonde de température externe n'est pas un capteur de point chaud d'enroulement, et une température mesurée sans sa position, son contexte ambiant et sa limite d'équipement ne peut pas établir la capacité thermique.
  • Les mesures d’exploitation ne sont pas des mesures de facturation ou de règlement, sauf si le processus approuvé de comptage et de gouvernance le prévoit.
  • Cette architecture exclut la manœuvre des organes de coupure, la commande du changeur de prises ou des condensateurs, les réglages de protection, le délestage et la configuration de l’analyseur. Ces fonctions exigent une autorité distincte et une conception à sûreté intégrée.

Sources

  1. CEI 61000-4-30:2025, méthodes de mesure de la qualité de l'énergie (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet) Commission Electrotechnique Internationale
  2. CEI 61000-4-7:2002 avec Amendement 1:2008, instrumentation harmoniques et interharmoniques (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet) Commission Electrotechnique Internationale
  3. CEI 60076-7:2018, guide de chargement pour les transformateurs de puissance immergés dans l'huile minérale (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet) Commission Electrotechnique Internationale
  4. IEEE 519-2022, contrôle des harmoniques dans les systèmes d'alimentation électrique (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet) Association de normalisation IEEE
  5. Référence ION, applications de surveillance de puissance (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet) Schneider Electric
  6. Fiche technique: Interface Modbus (s’ouvre dans un nouvel onglet) EpiSensor. Caractéristiques, plages de mesure et références de commande.

Définir les preuves avant de sélectionner le chemin de surveillance

Apportez le schéma unifilaire, la plaque signalétique du transformateur, le calendrier de charge, les détails de l'instrument existant, la question de l'événement et les hypothèses de charge planifiée à un ingénieur.

Configurer ce système