Dans les systèmes électriques actuels, tels que les jeux de disjoncteurs compacts, les armoires de distribution d'énergie et les équipements pour l'énergie renouvelable, l'optimisation de l'espace est une priorité particulièrement importante. Les barres souples remplacent les barres rigides dans les conceptions compactes en raison de leurs avantages structurels et de performance. Étant donné que les barres rigides ont une forme fixe et sont difficiles à plier, elles sont utilisées là où l'espace n'est pas limité. Les barres souples peuvent être pliées, cintrées ou torsadées de presque toutes les manières possibles afin de s'adapter aux espaces restreints, tout en conservant une excellente conductivité électrique et une grande résistance mécanique. GPSwitchgear, un fabricant d'équipements électriques, intègre pleinement les barres souples dans ses solutions de commutation compactes et de distribution d'énergie, améliorant ainsi la miniaturisation et la fiabilité des produits. Voici les raisons pour lesquelles les barres souples sont utilisées dans les conceptions compactes.
Les barres souples ont une flexibilité extraordinaire, ce qui constitue leur principal avantage dans les conceptions compactes. Les barres souples peuvent être constituées de grandes bobines de feuilles minces de cuivre ou d'aluminium isolées avec du PVC ou du silicone, ce qui rend le cuivre manipulable. Les barres souples peuvent être tordues et courbées pour suivre la structure interne d'équipements compacts, ce qui est impossible à réaliser avec des barres rigides en cuivre massif. Dans les appareillages électriques compacts, les barres souples peuvent remplacer la nécessité d'un espace réservé important destiné à l'installation de barres rigides en cuivre massif. Par exemple, dans une unité compacte d'anneau à moyenne tension dont le volume est inférieur à 2 mètres cubes, des connexions par barres rigides nécessiteraient un espace vertical ou horizontal plus grand pour le disjoncteur à vide et l'interrupteur de mise à terre. Les barres souples sont fabriquées avec des matériaux isolants souples de haute qualité qui conservent leur flexibilité même après de longues périodes d'utilisation et des utilisations répétées, garantissant ainsi des performances optimales et une longue durée de vie dans l'espace.
Les systèmes de barres rigides traditionnelles peuvent occuper beaucoup d'espace car ils comportent de nombreux connecteurs tels que des boulons, des supports et des isolateurs pour changer de direction ou relier des composants. Chacun de ces connecteurs ajoute un encombrement au système. Les barres flexibles réduisent le nombre de connecteurs nécessaires, car elles relient facilement et directement des composants situés à des angles différents ou séparés, sans avoir besoin d'un adaptateur intermédiaire. Par exemple, pour relier un disjoncteur à vide (VCB) de 10 kV à une barre dans un petit tableau, une barre rigide nécessiterait 2 supports et un raccord en angle droit qui occuperaient 10 à 15 cm d'espace. Les barres flexibles peuvent être cintrées pour relier les deux points et permettent ainsi de gagner 50 à 70 % d'espace. Elles sont également plus minces (épaisses de 2 à 5 mm, larges de 10 à 50 mm) par rapport aux barres rigides (de 10 à 20 mm d'épaisseur), ce qui facilite leur installation dans des espaces restreints. Cela permet de les installer dans l'espace situé entre la paroi arrière du tableau et les composants. Des barres flexibles minces peuvent être utilisées dans des conceptions compactes afin d'exploiter au mieux l'espace disponible.
Pour garantir une conception souple des barres omnibus où les sections transversales équilibrent conductivité et utilisation de l'espace, GPSwitchgear s'assure que la capacité de courant suffisante est prise en compte tout en conservant un facteur de forme mince pour faciliter l'installation.
Lorsque les systèmes électriques à haute densité sont de plus en plus compacts, le risque d'une répartition inégale du courant et d'interférences électromagnétiques augmente. Les systèmes mal conçus ont tendance à générer des interférences électromagnétiques irrégulières et potentiellement nuisibles. Les conceptions utilisant des barres souples avec des configurations à brins multiples ou à feuilles multiples favorisent une répartition uniforme du courant. Cela s'explique par le fait que chaque brin ou feuille compense indépendamment l'« effet de peau » (la tendance du courant alternatif à se concentrer à la surface du conducteur) ainsi que les effets de proximité. Cela signifie que les barres souples peuvent transporter des milliers d'ampères sans surchauffe, même lorsque l'espace est limité (comme dans les équipements électriques compacts). Par exemple, dans un onduleur solaire compact (utilisé dans les installations solaires sur toiture), les barres souples relient non seulement les modules internes de l'onduleur, mais facilitent également la transmission des forts courants générés par les panneaux solaires vers les modules de l'onduleur, tout en assurant un refroidissement suffisant de l'appareil — une tâche que les barres rigides, dont la dissipation thermique est médiocre, peinent à accomplir. En outre, la couche isolante des barres souples améliore les performances thermiques grâce à des matériaux résistants à la chaleur, tels que le silicone (qui supporte des températures allant jusqu'à 180 °C). Ceci est particulièrement avantageux dans les conceptions compactes. Chez GPSwitchgear, les barres souples sont soumises à des tests rigoureux de capacité de transport de courant et d'élévation de température afin de garantir qu'elles répondent aux exigences élevées en courant des systèmes compacts, sans compromettre la sécurité.
Les stations d'énergie mobiles, les bornes de recharge pour véhicules électriques et même les robots industriels sont des exemples de systèmes électriques compacts soumis à des vibrations en fonctionnement. Concernant les barres omnibus rigides, les connexions fixes sont sujettes à desserrage ou à rupture sous l'effet de vibrations continues, ce qui peut entraîner de graves problèmes électriques. Cependant, la structure flexible « amortisseur » des barres omnibus flexibles atténue l'absorption des vibrations et les contraintes au niveau des connexions. De plus, la conception multicâble de la barre omnibus flexible permet d'éviter la fatigue due aux mouvements latéraux, tandis que la couche isolante flexible absorbe l'énergie vibratoire. Un exemple typique est une sous-station compacte mobile d'urgence où la barre omnibus flexible relie et résiste aux vibrations des composants internes pendant le déplacement ou le transport par vent. Une barre omnibus rigide anti-vibrations nécessiterait un support supplémentaire, plus d'espace et des vérifications fréquentes de serrage des connexions. Les barres omnibus flexibles de GPSwitchgear sont testées en vibration (conformes aux normes IEC pour les niveaux de vibration industrielle) afin d'assurer leur fiabilité dans les équipements compacts, ce qui est essentiel pour préserver l'équilibre global d'une conception compacte. Ceci s'inscrit dans des conditions dynamiques, exposant l'équipement à des niveaux de vibration industrielle.
L'accès limité aux composants compacts des systèmes électriques rend l'installation et la maintenance difficiles. La série Busbar Flexible résout ce problème grâce à ses barres souples légères et faciles à manipuler, conçues pour les systèmes compacts et modulaires. Les barres souples offrent un avantage significatif en termes de poids, jusqu'à 50 % de moins pour une même capacité de transport de courant, ce qui fait de cette série un choix privilégié dans les espaces restreints. Contrairement aux barres rigides, dont l'installation nécessite des longueurs exactes, des coupes précises et des perçages d'alignement (opération chronophage dans les armoires compactes), les barres souples peuvent être coupées sur site à la longueur souhaitée et pliées selon les besoins, réduisant ainsi le temps d'installation de 40 à 60 %. En matière de maintenance, lorsque pièce doit être remplacée dans un système compact, la barre souple peut être reconfigurée sans avoir à démonter les pièces adjacentes, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les risques de dommages collatéraux. Par exemple, dans une armoire de commutation moyenne tension compacte, pour remplacer un relais défectueux connecté par une barre souple, il suffit de déconnecter les deux extrémités de la barre. Le remplacement d'un relais connecté par une barre rigide exige un processus laborieux consistant à retirer les supports et connecteurs adjacents. Pour les barres souples, GPSwitchgear fournit des documents d'installation incluant des recommandations sur les rayons de pliage et de connexion afin de faciliter encore davantage les travaux de conception sur site dans les espaces compacts.
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