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Veuillez nous fournir un modèle, une nomenclature, une photo du produit ou les exigences de l'application pour examen.
Commutateur de transfert automatique SENTOP pour générateur de secours (alimentation de secours réseau-générateur).
Alimentation de secours du réseau électrique vers le générateur

Solution de commutation de transfert pour générateur Alimentation de secours contrôlée

Une solution de commutation automatique pour groupe électrogène coordonne la surveillance du réseau, le démarrage du groupe électrogène, l'acceptation de la source d'alimentation, le transfert de charge, le retransfert et le refroidissement du moteur. SENTOP aide les acheteurs à choisir la commutation automatique, la logique de contrôle, le nombre de pôles, la configuration du neutre, les caractéristiques, les interfaces et le format d'alimentation les adaptés à leur projet de groupe électrogène.

Voir la séquence opératoire
Coordination des services publics et des générateursDéfinir la logique de détection de la source, de démarrage du contact et d'acceptation.
Revue de charge et neutreAdaptation du courant, des pôles, de la mise à la terre et du mode de transfert.
Projets et approvisionnement OEMAlignez les modèles, les dessins, les paramètres, les étiquettes et les ordres de répétition.
Réponse directe

Comment fonctionne un commutateur de transfert de générateur ?

Un système de transfert automatique (ATS) pour générateur surveille normalement la source d'alimentation principale. Lorsqu'il détecte un problème sur cette source, il peut envoyer un signal de démarrage au contrôleur du générateur. Le transfert de charge n'intervient qu'une fois la source de secours acceptée, conformément à la tension, la fréquence et la temporisation configurées. Lorsque l'alimentation secteur est rétablie et reste stable, l'ATS rétablit le transfert de charge et permet au générateur de terminer sa phase de refroidissement à vide.

Le commutateur ne représente qu'une partie de la solution. La capacité du générateur, les dispositifs de protection, la mise à la terre, les charges sélectionnées, les interfaces du contrôleur, les conditions d'installation et la procédure de mise en service doivent être coordonnés comme un système unique.

01

Surveiller l'alimentation normale

Le contrôleur ATS vérifie la source préférée par rapport aux critères approuvés de tension, de fréquence et de phase.

02

Confirmer une défaillance persistante de la source

Un délai intentionnel permet de distinguer un problème persistant d'une brève perturbation avant l'émission de la commande de démarrage.

03

Démarrez et vérifiez le générateur

Le contrôleur envoie un signal au générateur, puis attend que la source d'alimentation alternative devienne disponible et stable.

04

Transférer la charge sélectionnée

Le dispositif de commutation fonctionne selon la séquence de transition spécifiée après l'acceptation de la source de secours.

05

Retransfert et refroidissement

Une fois le réseau électrique stabilisé, la charge revient à sa puissance normale et le générateur fonctionne à vide avant de s'arrêter.

Définir les limites du systèmeIdentifiez le réseau électrique, le générateur, le système de transfert automatique (ATS), le système de protection, le tableau de distribution et les charges inclus dans le projet.
Prioriser les chargesSéparer les circuits essentiels des charges qui peuvent rester hors tension ou être déconnectées lorsque la capacité du générateur est limitée.
Vérifier chaque interfaceExaminer les contacts de démarrage, la détection de la source, le retour d'information sur la position, les alarmes, les commandes de test et la surveillance à distance.
Valider la séquence complèteTester le démarrage du générateur, l'acceptation de la source, le transfert, le retransfert, la réponse aux pannes et le refroidissement en toute sécurité.
Limite de la solution

Construisez la solution autour quatre décisions liées

Le choix de l'ampérage ne suffit pas à définir un système de transfert de générateur. Chaque source, le dispositif de commutation et le groupe de charges de secours doivent être décrits avant qu'un modèle et une séquence de commande puissent être approuvés.

01Source préférée

critères d'approvisionnement et de défaillance des services publics

Définir la tension, la fréquence et le système de phases normaux, ainsi que les conditions qui rendent l'alimentation électrique du réseau inacceptable pour le projet.

ConfirmerValeurs nominales, emplacement de détection, pertes de phase ou besoins de séquence et variation autorisée.
Éviter lesUtilisation des paramètres par défaut génériques du contrôleur sans vérification de l'équipement connecté.
02Source de secours

Capacité du générateur et interface de démarrage

Confirmez comment le système ATS demande un démarrage, comment la disponibilité du générateur est signalée et quelles charges le groupe électrogène peut supporter.

ConfirmerLogique de contact du contrôleur, puissance de sortie nominale, tension, fréquence, disjoncteur et besoins de préchauffage.
Éviter lesEn supposant que le générateur puisse accepter toutes les charges connectées au même instant.
03Équipement de transfert

Logique de commande et de chemin d'alimentation ATS

Adapter le courant, les pôles, la classe, la transition, la détection de source, les temporisations, le fonctionnement manuel et l'indication à la conception.

ConfirmerModèle exact, service d'utilisation, coordination des courts-circuits, bornes et E/S du contrôleur.
Éviter lesConsidérer la liste des fonctionnalités d'un contrôleur comme une preuve que les caractéristiques de commutation de puissance sont appropriées.
04distribution d'urgence

Comportement de chargement et de redémarrage sélectionné

Énumérez les circuits alimentés par le générateur et évaluez le démarrage du moteur, le courant d'appel du transformateur, le comportement de l'onduleur et la séquence de redémarrage.

ConfirmerCourant continu, demande de démarrage, interruption admissible et priorité de délestage.
Éviter lesEstimation du convertisseur automatique de source (ATS) ou du générateur à partir de la puissance nominale du tableau électrique principal sans analyse de la charge.
Stratégie de contrôle

Choisissez la séquence de transfert parmi comportement de charge

La séquence appropriée assure un équilibre entre continuité, stabilité du générateur et réactivité des équipements. Les fonctions disponibles et les plages de temporisation varient selon le contrôleur et le modèle de système de transfert automatique (ATS) ; il est donc impératif de comparer les exigences du projet avec la documentation spécifique au modèle.

DécisionPourquoi cela compteCe que l'acheteur doit définirCe qui doit être vérifié
Délai de défaillance de la sourceEmpêche le démarrage immédiat du générateur suite à une brève perturbation du réseau électrique.Charges pouvant tolérer le délai et politique de fonctionnement autorisant les interruptions de courte durée.Critères de détection du contrôleur, plage réglable et comportement lorsque le service est rétabli pendant la temporisation.
préchauffage du générateurPermet à la source de secours d'atteindre des conditions de fonctionnement acceptables avant de prendre en charge la charge.Exigences relatives au contrôleur de générateur et comportement attendu au démarrage.Comment la disponibilité de la source est détectée et quand le transfert commence.
Méthode de transitionDétermine comment la charge se déconnecte d'une source et se connecte à l'autre.Sensibilité à la charge, comportement moteur et nécessité d'un intervalle neutre intentionnel.Construction, verrouillage et adéquation du modèle de transition ATS exacts.
Délai de retransfertMaintient la charge sur le générateur pendant que la stabilité est surveillée pendant le rétablissement du courant secteur.Mode de fonctionnement préféré et durée de fonctionnement acceptable du générateur après rétablissement du courant.Acceptation de la source de retour, comportement du minuteur et réponse en cas de défaillance de l'une ou l'autre des sources.
Refroidissement du générateurAutorisations déchargées en cours d'exécution après retransfert avant que le signal d'arrêt ne soit relâché.Exigences de fonctionnement du fabricant du générateur.Logique de sortie du contrôleur, plage de temporisation et interaction avec le mode test.
Délestage ou mise en placePeut empêcher un générateur de capacité limitée de recevoir une charge connectée supérieure à celle autorisée par sa conception.Priorité aux charges essentielles et circuits susceptibles d'être retardés ou déconnectés.Sorties disponibles, équipements de commande externes et séquence de fonctionnement complète.

Limites techniques : les valeurs de délai, le mode de transition et les limites d’acceptation de la source doivent être définis dans l’étude de projet, la documentation du générateur et le manuel du contrôleur ATS. Il ne s’agit pas de paramètres universels.

Sélection du générateur ATS

Veuillez vérifier ces exigences avant de choisir un commutateur de transfert de générateur

Veuillez transmettre les données complètes du système, et non seulement le courant et le nombre de pôles. Ces neuf éléments permettent de déterminer si une proposition de direction ATS justifie une analyse détaillée du modèle.

Tension et fréquence

Indiquez la tension normale et celle du générateur, le système de phases, la fréquence et les points de mesure. Identifiez toute différence de tension entre les sources.

Vérifier séparément les deux sources

Profil de courant et de charge

Indiquez le courant de fonctionnement calculé, la demande, le courant d'appel du moteur ou du transformateur et toute charge UPS, variateur ou non linéaire.

Utilisez les informations de charge réelles

Pôles et neutre

Définissez 2P, 3P ou 4P, si le neutre est continu ou commuté et comment le neutre du générateur est mis à la terre.

Coordonner la mise à la terre avant le choix du poteau

Classe et protection

Confirmer la classe ATS, le courant de défaut disponible, les dispositifs de protection en amont, le disjoncteur du générateur et les données de coordination requises.

Examinez l'ensemble du parcours de protection

interface de démarrage du générateur

Spécifiez le type de contact de démarrage, la logique des bornes, les besoins en alimentation externe, l'alarme de défaillance de démarrage et l'interface du contrôleur de groupe électrogène.

Fournir les informations de câblage du générateur

Séquence de temps

Définir les exigences en matière de confirmation de panne, de démarrage du moteur, de préchauffage, de transfert, de retour aux services publics, de retransfert et de refroidissement.

Vérifiez chaque minuterie requise

Mode de transition et de fonctionnement

Fonctions de transition ouverte, fonctionnement automatique et manuel, mode test, inhibition d'urgence ou autres fonctions de contrôle.

Faire correspondre l'opération à la séquence écrite

Statut et communication

Liste des sources disponibles, position du commutateur, alarme commune, démarrage du générateur, test à distance, points du BMS et protocole de communication.

Fournissez une liste d'E/S ou de points.

Installation et boîtier

Fournir l'espace nécessaire pour le panneau, le montage, l'entrée de câble, l'alimentation (appareil ouvert ou fermé), les conditions ambiantes et les exigences relatives au boîtier.

Veuillez envoyer le plan ou le dessin du meuble.
Séquence d'opération

Rédigez la logique avant de sélectionner le contrôleur

Une séquence d'opérations claire transforme une demande d'alimentation de secours imprécise en exigences ATS vérifiables. Elle permet également de déceler les signaux manquants, les hypothèses de synchronisation et les réponses aux pannes avant l'intégration au panneau.

Préparer la demande de prix
01
Fonctionnement normalL'alimentation électrique du réseau est acceptable, la charge est connectée à la source privilégiée et le générateur est arrêté.
02
Problème de service public confirméLe contrôleur détecte une condition anormale définie par le projet et achève le délai de défaillance de la source.
03
Démarrage du générateur demandéLe contact de démarrage ATS change d'état et le contrôleur du générateur entame son cycle de démarrage.
04
Source de secours acceptéeLa tension et la fréquence du générateur répondent aux critères configurés pour la période requise.
05
Charge transféréeLe système ATS achève la séquence de commutation approuvée et confirme la position d'urgence.
06
Service rétabli et charge retransféréeUne fois que la source normale reste acceptable, l'ATS renvoie la charge selon la logique de retransfert.
07
Refroidissement et arrêt du générateurLe groupe électrogène fonctionne à vide pendant la période requise avant que le signal de démarrage ne soit relâché.
Instructions du produit

Associez la plateforme ATS à échelle du projet

Ces instructions concernent l'évaluation du produit et non des sélections interchangeables. Veuillez vérifier le code du modèle, ses caractéristiques, ses fonctions et sa documentation avant de commander.

01Commutateur de transfert automatique pour générateur PC SENTOP
ATS orienté générateur

Générateur PC avec inverseur automatique

Une solution de communication entre le réseau et le générateur pour les projets nécessitant une surveillance normale de la source, un contrôle du démarrage du générateur, l'acceptation de la source et un transfert et un retransfert automatiques.

Veuillez confirmer avant de commander.Modèle exact, tension, fréquence, courant nominal, pôles, neutre, interface de démarrage, temporisation, capacité des bornes, montage et boîtier.
Détails du produit
02Commutateur de transfert automatique SENTOP RPQ8 avec écran de contrôle
ATS équipé d'un contrôleur

Commutateur de transfert automatique RPQ8

Une solution ATS industrielle pour les projets nécessitant un état de source visible par le contrôleur, des modes de fonctionnement, une synchronisation configurable et des interfaces distantes coordonnées.

Veuillez confirmer avant de commander.Code RPQ8 complet, configuration de la source, valeurs nominales, pôles, classe, détection, délais, démarrage du générateur, contacts auxiliaires, communication et dimensions.
Détails du produit
03Commutateur de transfert automatique à boîtier moulé SENTOP RP7S
Direction ATS à boîtier moulé

Commutateur de transfert automatique RP7S

Une solution en boîtier moulé pour la distribution commerciale et industrielle où la plage de courant, la configuration des pôles, la classe de commutation et la coordination des courts-circuits nécessitent un examen détaillé.

Veuillez confirmer avant de commander.Code RP7S complet, châssis et courant nominal, 3P ou 4P, classe, service d'utilisation, interface de commande du générateur, données de protection et dimensions.
Détails du produit
04Commutateur de transfert automatique compact SENTOP pour petits tableaux de distribution
Direction de distribution compacte

Commutateur de transfert automatique compact

Une solution compacte pour les tableaux de distribution de petite taille et les charges sélectionnées où l'espace d'installation, la capacité de câblage et la logique de base entre le réseau et le générateur doivent être coordonnés.

Veuillez confirmer avant de commander.Modèle exact, courant, tension, fréquence, nombre de pôles, montage, contact de démarrage, alimentation du contrôleur, dimensions, bornes et charge prévue.
Intégration électrique

Coordonner le générateur, le système de transfert automatique (ATS) et le tableau de distribution avant la sortie

Le système de transfert automatique (ATS) ne peut compenser un générateur sous-dimensionné, une méthode de mise à la terre non définie ou une protection non coordonnée. Utilisez l'analyse d'interface suivante pour faciliter la communication entre les fournisseurs d'équipements et le concepteur du tableau électrique.

Élément de projetL'acheteur ou le concepteur fournitL'examen ATS confirmeLibérer les preuves
circuit de démarrage du générateurSchéma des bornes du contrôleur de générateur, logique de démarrage et exigences en matière d'alimentation externe.Type de contact ATS, affectation des terminaux, comportement de démarrage/arrêt et interface d'alarme.Schéma de câblage annoté et liste des E/S.
Détection de la sourceValeurs nominales du réseau et du générateur, système de phase et emplacement des capteurs.Alimentation du contrôleur, conducteurs mesurés, fonctions d'acceptation et plages réglables.Planification du contrôleur.
Neutre et mise à la terreLiaison équipotentielle du neutre du générateur, mise à la terre du système et exigences du projet local.Configuration à 3 ou 4 pôles et type de neutre (solide ou commuté).Schéma unifilaire approuvé.
Coordination de la protectionDonnées disponibles sur le courant de défaut, le dispositif de protection du réseau et les informations relatives au disjoncteur du générateur.Classe ATS, évaluations et relation de protection en amont ou intégrale requise.Examen des données techniques spécifiques au modèle et de la coordination.
charges d'urgenceListe de charge, demande, démarrage moteur, détails et priorité du transformateur ou de l'onduleur.Orientation actuelle, utilisation des ressources et production requise en matière de délestage ou d'échelonnement.Planification et séquence de chargement approuvées.
État à distance et BMSListe des points, logique de contact, protocole de communication et politique de commande à distance.Contacts auxiliaires disponibles, alarmes, communication et entrées de test ou d'inhibition.Programme et étendue des communications du terminal.
InstallationDisposition des panneaux, taille et direction des câbles, conditions ambiantes, destination et besoins en matière d'enceinte.Dimensions, montage, capacité des bornes, exigences en matière de chaleur et d'accès.Dessin mécanique approuvé.
Tests et transfertPortée du témoin, procédure de test, points de consigne et critères d'acceptation du projet.Tests de fonctionnement disponibles, indications, alarmes et documentation associée.Enregistrement signé des paramètres et des tests fonctionnels.

Les équipements de commutation sont traités par la norme IEC 60947-6-1 . La norme applicable, les caractéristiques nominales, les certificats et les résultats d'essais doivent être vérifiés pour le modèle de produit et le projet de destination précis ; une dénomination de gamme ou une mention dans un catalogue ne suffit pas.

Planification des applications

Définir l'alimentation de secours à partir de charges qui doivent continuer

Le choix d'une solution de commutation de générateur doit se faire en fonction des conséquences d'une interruption et du comportement de chaque charge connectée, et non en fonction d'une étiquette générique relative au bâtiment.

01

Bâtiments commerciaux

Fournir l'éclairage, les communications, l'accès, les pompes ou les services du bâtiment sélectionnés via un groupe de distribution d'urgence défini.

Examiner l'interface incendie, les points de gestion du bâtiment et la priorité de charge
02

Équipement industriel

Coordonner les moteurs, les variateurs, les commandes et les équipements de production avec la capacité du générateur et une séquence de redémarrage sécurisée.

Examiner le courant d'appel, l'état du processus et les interverrouillages de redémarrage
03

Télécommunications et sites isolés

Intégrez le démarrage automatique du générateur, l'état du transfert, les alarmes communes et la surveillance à distance pour les sites répartis.

Examiner la communication, l'environnement et l'accès aux services
04

Systèmes d'eau et de pompage

Planifiez le démarrage, le séquencement et la puissance de contrôle des pompes de manière à ce que la charge du générateur reste dans les limites de la conception approuvée du système.

Examiner le démarrage du moteur et la mise en charge
05

Installations critiques

Utilisez uniquement les équipements, la logique de transition, la documentation et les modalités d'installation acceptés pour le projet précis et les exigences locales.

Examiner les listes, les codes et les procédures opérationnelles requis
06

Groupes électrogènes OEM

Intégrer un modèle ATS validé, une interface de terminal, des paramètres de contrôleur, des étiquettes et des schémas dans un approvisionnement en équipements reproductible.

Vérifier l'identité de la nomenclature, le contrôle des modifications et l'emballage
Devis qualifié

Envoyez les données du système, et pas seulement la valeur actuelle du ATS.

Un devis utile pour un système de transfert automatique de générateur (ATS) doit préciser le système électrique, la séquence de commande et la plage d'alimentation. Des photos et la référence du modèle existant facilitent les demandes de remplacement, mais ne remplacent pas le schéma unifilaire et les informations relatives à la charge.

ÉTAPE 01

Décrivez les deux sources

Tension, fréquence, phase, mise à la terre, puissance du générateur, disjoncteurs et informations disponibles sur le courant de défaut du réseau et du générateur.

ÉTAPE 02

Décrivez la charge et la séquence

Courant, types de charge, pôles, neutre, interruption admissible, signal de démarrage, temporisateurs, transition, alarmes et E/S à distance.

ÉTAPE 03

Décrivez le périmètre de l'approvisionnement

Forme ouverte ou fermée, quantité, destination, normes, dessins, certificats, étiquettes OEM, emballage et calendrier cible.

Contrôleur de commutateur de transfert automatique et mécanisme de commutation pour la vérification de projet de générateur
Vérification et mise en service

Approuver le modèle, les paramètres et séquence opératoire complète

Une simple inspection du produit ne suffit pas à garantir le bon fonctionnement du groupe électrogène de secours. La vérification doit être effectuée tout au long du projet, de l'approbation des documents aux essais fonctionnels et à l'identification des commandes répétées.

01
Revision de documentComparez le code du modèle, les caractéristiques, la classe, le nombre de pôles, les dimensions, le schéma des bornes, les fonctions du contrôleur et les preuves de conformité demandées.
02
Enregistrement de configurationEnregistrez les valeurs de la source, les seuils de détection, les délais, les modes de fonctionnement, les affectations d'E/S et les paramètres de communication.
03
Test fonctionnel sûrVérifier la demande de démarrage, la disponibilité du générateur, le transfert, l'indication de position, le retransfert, le refroidissement et les réponses anormales définies.
04
Contrôle de l'installationVérifier les conducteurs, les exigences de couple, la séquence de phases, le neutre, la mise à la terre, la protection, les dégagements, les étiquettes et l'état de l'enceinte.
05
Identité de l'ordre de répétitionAssociez le code article approuvé, la révision du dessin, l'étiquette, la portée du contrôleur, les accessoires et l'emballage à chaque future commande.
FAQ sur le commutateur de transfert du générateur

Questions que se posent les acheteurs avant un projet de générateur ATS

Utilisez ces réponses pour préparer la discussion sur le projet. La sélection et les paramètres définitifs doivent être confirmés par rapport à la documentation système et produit exacte.

Qu'est-ce qu'une solution de commutation de générateur ?

Il s'agit du système coordonné qui surveille l'alimentation électrique du réseau, demande le démarrage du générateur, vérifie la source de secours, transfère les charges sélectionnées, les remet en service après le rétablissement du réseau et gère le refroidissement du générateur. Il comprend le système de transfert automatique (ATS), l'interface du générateur, la protection, la mise à la terre, les charges, les commandes et le plan de mise en service.

Un commutateur de transfert automatique peut-il démarrer un générateur ?

Un contrôleur ATS dédié aux générateurs peut fournir un contact de démarrage spécifique au contrôleur du générateur. La logique de contact, la puissance de commande, les bornes, la séquence de démarrage, l'alarme de panne et le comportement d'arrêt doivent être définis pour les deux appareils.

Comment dimensionner un convertisseur de fréquence automatique (ATS) pour un générateur ?

Commencez par vérifier la tension du système, la phase, le courant de charge continu, le type de charge et la puissance du générateur. Ensuite, vérifiez le facteur de marche, les pôles, le neutre, la classe de commutation, la coordination en cas de court-circuit, la transition, les bornes et les conditions environnementales. Ne vous basez pas uniquement sur la puissance apparente du générateur (kVA) ou sur la puissance nominale du tableau électrique.

Un inverseur de source automatique (ATS) pour générateur doit-il utiliser trois ou quatre pôles ?

La réponse dépend de la connexion du neutre (fixe ou commutée), ainsi que de la conception de la liaison équipotentielle et de la mise à la terre du neutre du générateur. Le concepteur du système et les règles applicables au projet doivent déterminer la disposition des pôles.

Que se passe-t-il en cas de panne de courant ?

La séquence typique est la suivante : confirmation de la défaillance de la source, demande de démarrage du générateur, acceptation de la source par le générateur, transfert de charge, confirmation du rétablissement du réseau, retransfert de charge et refroidissement du générateur à vide. Les fonctions et délais exacts dépendent du contrôleur sélectionné et de la séquence du projet.

À quelle vitesse la charge doit-elle être transférée à l'alimentation du générateur ?

Il n'existe pas de durée de transfert universelle. L'interruption totale comprend la détection de panne, le délai de démarrage, le démarrage et la stabilisation du générateur, l'acceptation de la source, le délai de transfert intentionnel et le temps de manœuvre du commutateur. La séquence acceptable dépend de la charge connectée et des exigences du générateur.

Le système ATS protège-t-il le générateur et la charge contre les courts-circuits ?

La protection dépend de la classe du système de transfert automatique (ATS) et de la conception complète du système. Le courant de défaut disponible, le dispositif de protection du réseau, le disjoncteur du générateur et les capacités de tenue ou d'interruption de l'ATS doivent être coordonnés. Ne présumez pas que tous les ATS incluent une protection contre les surintensités.

Un seul générateur peut-il alimenter plusieurs systèmes de transfert automatique (ATS) ?

Plusieurs systèmes de transfert automatique (ATS) peuvent être conçus autour d'un seul générateur, mais les circuits de démarrage, la capacité du générateur, la priorité de charge, le séquencement, la protection et les interactions de contrôle doivent être conçus conjointement. Veuillez fournir le schéma unifilaire complet et la séquence pour examen.

Quelles informations sont nécessaires pour obtenir un devis pour un système de transfert automatique (ATS) pour un groupe électrogène ?

Envoyez le schéma unifilaire, les données électriques du réseau et du générateur, la liste des charges, le courant, les types de charges, les pôles, le neutre et la mise à la terre, la protection, la séquence requise, les E/S du contrôleur, l'enceinte, la quantité, la destination, les normes et les documents.

SENTOP peut-il prendre en charge les groupes électrogènes OEM ?

SENTOP peut examiner les exigences des projets récurrents, telles que le modèle ATS confirmé, les fonctions du contrôleur, les schémas, les bornes, les étiquettes, les accessoires et l'emballage. Le périmètre de personnalisation exact, la quantité et la procédure d'approbation doivent être convenus avant la commande.

Commencez par les spécifications du système

Envoyez votre schéma unifilaire et la séquence ATS du générateur

Inclure les caractéristiques de la source, les informations sur le générateur, le courant et le type de charge, les pôles, le neutre, la protection, la séquence de commande requise, les E/S, l'enceinte, la quantité, la destination et les documents demandés.

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