Une panne de courant peut rendre un écran LED entier noir en quelques secondes. Pour un petit écran publicitaire, cela peut ne causer qu’une interruption brève. Pour un événement en direct, une salle de contrôle, un stade, un centre commercial ou un grand écran extérieur, les conséquences peuvent être bien plus graves.
C’est pourquoi un système fiable De secours pour écran LED doit être envisagé dès la phase de conception du projet, et non après l’installation.
Une bonne conception de secours ne consiste pas simplement à ajouter un onduleur (UPS). Elle exige de connaître la demande maximale en puissance de l’écran, de déterminer quels équipements nécessitent une alimentation de secours, de diviser le système en zones électriques et de choisir le niveau approprié de redondance.
Voici une méthode pratique pour sa conception

La première étape consiste à déterminer la puissance maximale que l’écran peut consommer.
Un calcul simple est le suivant :
Puissance maximale = Surface de l’écran × Consommation maximale de puissance par mètre carré
Par exemple, supposons qu’un écran LED de 20 m² ait une consommation électrique maximale de 600 W/m² :
20 × 600 W = 12 000 W
La charge théorique maximale est donc 12 kW .
Ne dimensionnez pas un système de secours uniquement en fonction de la puissance moyenne de fonctionnement. Le contenu affiché sur l’écran LED change constamment. Une image blanche très lumineuse peut générer une charge bien plus élevée qu’un contenu vidéo sombre.
Vous devez également prévoir une capacité raisonnable pour les équipements de commande ainsi qu’une marge de conception.
Le calcul réel doit toujours reposer sur les caractéristiques techniques des modules LED, des armoires et du système d’alimentation sélectionnés.
Ces deux termes sont souvent confondus.
Un onduleur (UPS) protège l’affichage LED en cas d’interruption de l’alimentation électrique principale.
La redondance d’alimentation protège l’affichage en cas de défaillance d’une source d’alimentation ou d’un chemin d’alimentation.
Par exemple :
Panne principale de l’alimentation → onduleur (UPS)
Panne de l’alimentation LED → alimentation redondante (PSU)
Coupure prolongée de l’alimentation → groupe électrogène
Panne de la source d’alimentation → commutateur automatique de source (ATS) ou source d’alimentation secondaire
Cette distinction est importante.
Installer deux alimentations LED ne protège pas automatiquement un écran contre une coupure générale du bâtiment. De même, installer un onduleur (UPS) n’empêche pas une partie de l’écran de s’éteindre si une alimentation LED individuelle tombe en panne.
Les projets critiques nécessitent souvent plusieurs niveaux de protection.
Chaque composant n’a pas nécessairement besoin de la même stratégie de secours.
Un système LED typique peut comprendre :
Pour certains projets, maintenir le contrôleur, le processeur et les équipements de communication en ligne constitue la priorité absolue.
Pour les installations critiques, aussi bien l’affichage LED que les équipements de commande peuvent nécessiter une alimentation de secours.
Un écran LED intérieur un affichage utilisé dans une salle de conférence peut présenter des exigences de secours différentes de celles d’un grand panneau publicitaire extérieur.
La conception doit donc commencer par une question unique :
Quels éléments doivent continuer à fonctionner en cas de coupure du réseau principal ?
Choisir un Un SAU pour un affichage LED nécessite plus qu’une simple correspondance d’une valeur de puissance.
Les facteurs importants comprennent :
Charge maximale :
Calculez la demande maximale possible des équipements raccordés au SAU.
kW et kVA :
Les onduleurs sont généralement caractérisés par ces deux valeurs. Assurez-vous que l’onduleur sélectionné peut supporter la charge réelle.
Facteur de puissance :
Cela influence la relation entre la puissance active et la puissance apparente.
Marge de conception :
Évitez d’exploiter un onduleur en continu à sa limite nominale absolue.
Extension future :
Si des armoires LED supplémentaires pourraient être installées ultérieurement, prévoyez dès la phase initiale une capacité suffisante.
Pour les grands projets, le dimensionnement de l’onduleur et la distribution électrique doivent être validés par un ingénieur électricien qualifié.
Une erreur courante consiste à supposer que chaque écran LED nécessite une autonomie batterie longue.
En réalité, la durée de secours dépend de l’application.
Un écran publicitaire en point de vente peut uniquement nécessiter suffisamment de temps pour une mise à l’arrêt contrôlée ou une courte interruption.
Un écran dédié à un événement en direct ou à une diffusion peut exiger un fonctionnement continu jusqu’à ce qu’une autre source d’alimentation soit disponible.
Une salle de contrôle peut exiger un niveau de disponibilité nettement plus élevé.
Pour une grande écran LED extérieur , un onduleur (UPS) peut être utilisé principalement pour combler le délai entre la panne du réseau et le démarrage du groupe électrogène.
Il convient donc de ne pas se contenter de demander :
« Quelle capacité la batterie doit-elle avoir ? »
Demandez :
« Combien de temps l’affichage LED doit-il continuer à fonctionner ? »
Cela rend le dimensionnement de l’onduleur (UPS) beaucoup plus précis.
La sauvegarde par onduleur (UPS) et la redondance de l’alimentation LED peuvent fonctionner conjointement.
Un module LED standard dépend généralement de ses alimentations internes. Si une alimentation critique tombe en panne, les modules correspondants risquent de cesser de fonctionner.
Pour les applications où toute interruption est inacceptable, une conception redondante peut fournir un autre chemin d’alimentation.
Les solutions courantes comprennent :
redondance 1+1 : une alimentation principale et une alimentation de secours.
Redondance N+1 : le système comporte le nombre requis d’unités d’alimentation plus une unité de secours supplémentaire.
L’objectif est d’empêcher qu’une panne unique d’une alimentation ne provoque une vaste zone noire à l’écran.
Cela peut être particulièrement utile dans les salles de contrôle, les centres de commandement, les retransmissions en direct et les événements importants.
Pour les installations temporaires, une écran LED de location doit également être associé à un système de distribution d’énergie pour les événements soigneusement planifié.
Un grand écran LED ne doit pas dépendre d’un seul circuit électrique.
Au lieu de cela, divisez-le en plusieurs zones indépendantes.
Par exemple :
Zone A → Circuit A
Zone B → Circuit B
Zone C → Circuit C
Zone D → Circuit D
Si un circuit disjoncte, une seule section est affectée, et non l’ensemble de l’affichage.
La répartition en zones d’alimentation simplifie également le dépannage et la maintenance.
Ceci est particulièrement utile pour les grandes surfaces vidéo, les écrans de stade et les installations sur mesure.
Pour des structures complexes telles qu’un écran LED de forme irrégulière , les ingénieurs doivent prendre en compte conjointement la structure physique, l’agencement des modules et la répartition de l’alimentation électrique lors de la phase de conception.

Pour les installations ne pouvant tolérer de longues coupures, une simple alimentation de secours par batteries peut ne pas être pratique.
Un système typique peut comporter :
Alimentation réseau → Commutateur automatique de source (ATS) → Alimentation sans coupure (UPS) → Tableau de distribution → Écran LED
avec un groupe électrogène connecté comme source secondaire.
Lorsque l’alimentation réseau tombe en panne, l’alimentation sans coupure (UPS) prend temporairement en charge la charge critique. Le groupe électrogène démarre, puis le système de commutation automatique transfère la charge une fois que le groupe électrogène a atteint sa stabilité.
Cette approche convient davantage aux grandes installations commerciales, aux stades, aux centres de contrôle et à d’autres projets exigeant une haute disponibilité.
Même un onduleur puissant ne peut pas compenser une conception défaillante du système électrique.
Les erreurs courantes incluent :
Le système de secours doit également être testé périodiquement. Un système qui n’a jamais été testé lors d’une panne électrique simulée ne peut pas être considéré comme fonctionnel correctement lors d’une coupure réelle.
La conception de l’alimentation de secours commence par la compréhension même de l’affichage à LED.
Shenzhen Ai Display propose différentes solutions d’affichage à LED pour les applications en intérieur, en extérieur, de location et créatives. L’entreprise prend en charge la personnalisation des projets, de la conception et de la fabrication des écrans jusqu’au guidage de l’installation et au soutien technique.
Pour les projets présentant des exigences particulières en matière de fiabilité, la disposition de l’écran à LED, la configuration des armoires, la répartition de l’alimentation électrique et la méthode de maintenance peuvent être prises en compte conjointement dès la phase de planification.
Un système bien conçu ne se limite pas à maintenir l’écran en marche. Il doit également simplifier les opérations de maintenance et de dépannage futures.
Fiable De secours pour écran LED doit être conçue autour des risques réels du projet.
Commencez par calculer la consommation électrique maximale. Ensuite, déterminez les charges nécessitant une alimentation de secours, sélectionnez la capacité et l’autonomie appropriées du système UPS, et prenez en compte la répartition des circuits électriques et les alimentations redondantes.
Pour les projets critiques, un commutateur automatique de source (ATS), une alimentation de secours par groupe électrogène et des chemins d’alimentation indépendants peuvent offrir un niveau supplémentaire de protection.
Surtout, ne confondez pas l’alimentation de secours par UPS et la redondance électrique. Un système fiable d’affichage LED utilise la protection adéquate pour chaque point de défaillance possible.
Non. Ce besoin dépend de l’application. Un affichage publicitaire standard peut tolérer une coupure brève, tandis qu’un événement en direct, une salle de contrôle ou un affichage d’informations critiques exige une alimentation ininterrompue.
Commencez par la charge maximale de l’affichage LED, puis ajoutez la puissance nécessaire aux contrôleurs, aux processeurs et aux autres équipements critiques. Ensuite, prenez en compte le facteur de puissance, la marge de conception et l’autonomie requise.
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