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REPORTAGE<br />
Les frais énergétiques et la demande énergétique, en augmentation et<br />
combinés à l’utilisation de sources énergétiques durables, stimulent la<br />
mise en œuvre de nouvelles technologies énergétiques.<br />
Applications pour la technologie<br />
en courant continu 400 volts<br />
Les technologies en courant continu et en courant<br />
alternatif se sont développées depuis que<br />
Tesla et Edison, à la fin du 19ème siècle, ont<br />
commencé à se concurrencer pour mettre au<br />
point une méthode de distribution par le biais<br />
du réseau d’électricité. De nos jours, l’utilisation<br />
de courant continu sur de longues distances est<br />
d’un rapport coût/efficacité très satisfaisant.<br />
L’utilisation d’une énergie durable basée sur le courant<br />
continu ne cesse d’augmenter, et la plupart des appareillages<br />
technologiques fonctionnent avec du courant<br />
continu. De récents développements dans le domaine<br />
des technologies de conversion du courant en combinaison<br />
avec une croissance rapide d’appareils basés<br />
sur le courant continu ont engendré un monde dans lequel<br />
la distribution de courant continu 400 V est activement<br />
envisagée, et doit l’être.<br />
Télécommunication<br />
Contrairement au réseau électrique, les réseaux<br />
de télécommunication font depuis longtemps déjà<br />
usage de la distribution à courant continu, vu sa<br />
haute fiabilité et l’excellente qualité du signal.<br />
Comme les appareils de télécommunication sont<br />
passés à la technologie à courant continu basée<br />
sur le silicium, la distribution existante de courant<br />
continu et d’appareils fonctionnant avec du courant<br />
continu correspondent déjà pour l’instant. Le<br />
courant continu 400 V convient par exemple extrêmement<br />
bien à la fourniture de niveaux d’énergie<br />
élevés sur de longues distances.<br />
Centres de données<br />
La logique du courant continu 400 V dans les<br />
centres de données est commandée par la néces-<br />
sité d’un haut niveau de disponibilité, d’une grande<br />
efficacité et d’un coût total plus faible. Comme le<br />
courant alternatif doit finalement être transformé en<br />
courant continu pour pouvoir utiliser tous les appareils<br />
informatiques et comme les systèmes de stockage<br />
de l’énergie (batteries, volant d’entraînement,<br />
etc.) et les sources d’énergie durable fournissent du<br />
courant continu, une technologie au courant continu<br />
exige d’ordinaire moins de conversions de courant<br />
entre réseau électrique et puce.<br />
Bâtiments commerciaux<br />
Propriétaires et gérants de bâtiments font actuellement<br />
plus souvent appel à des solutions intelligentes qui<br />
consomment moins d’énergie grâce à des matériaux durables<br />
et à des sources d’énergie durable. Produire de<br />
l’énergie durable sur les lieux mêmes peut faire en sorte<br />
qu’il faudra prélever du réseau électrique peu de courant,<br />
voire pas du tout. C’est important pour le courant<br />
continu 400 V, parce que les sources d’énergie durable<br />
produisent du courant continu. Cela signifie que, si l’on<br />
utilise dans le bâtiment du courant continu pour les applications<br />
fonctionnant avec du courant alternatif, il faudra<br />
plusieurs conversions de courant continu en courant<br />
alternatif. Par conséquent, la production d’énergie durable<br />
perd de son efficience.<br />
Transport<br />
Il y a beaucoup de moyens de transport (voitures, bateaux,<br />
bus, locomotives, etc.) qui utilisent du courant<br />
continu pour actionner les moteurs et pourvoir à d’autres<br />
besoins en courant, afin d’augmenter le rendement et de<br />
faire des économies de carburant. Par exemple, pour les<br />
bateaux et les locomotives, on utilise de plus en plus<br />
souvent du courant continu pour la propulsion et pour<br />
les besoins électriques à bord.<br />
n<br />
109 - Service Lecteurs<br />
110 - Service Lecteurs<br />
<strong>189</strong> - <strong>SEPT</strong> 2012 - P 13