115V920Ah alalisvoolu toitesüsteem
Midakas alalisvoolu toitesüsteem?
Alalisvoolusüsteem on süsteem, mis kasutab alalisvoolu (DC) erinevate seadmete ja seadmete toiteks.See võib hõlmata elektrijaotussüsteeme, näiteks neid, mida kasutatakse telekommunikatsioonis, andmekeskustes ja tööstuslikes rakendustes.Alalisvoolusüsteeme kasutatakse tavaliselt olukordades, kus on vaja stabiilset ja usaldusväärset toiteallikat ning alalisvoolu kasutamine on tõhusam või praktilisem kui vahelduvvoolutoide.Need süsteemid sisaldavad tavaliselt selliseid komponente nagu alaldid, akud, inverterid ja pingeregulaatorid, et hallata ja kontrollida alalisvoolu voolu.
Alalisvoolusüsteemi tööpõhimõte
AC normaalne töötingimus:
Kui süsteemi vahelduvvoolu sisend toidab normaalselt, varustab vahelduvvoolu toitejaotusseade toite iga alaldi mooduliga.Kõrgsagedusalaldusmoodul muudab vahelduvvoolu alalisvooluks ja väljastab selle läbi kaitseseadme (kaitsme või kaitselüliti).Ühelt poolt laeb see akut ja teisest küljest tagab alalisvoolu jaotuse toiteploki kaudu alaliskoormusele normaalse töövõimsuse.
Vahelduvvoolu kaotuse tööolek:
Kui süsteemi vahelduvvoolu sisend ebaõnnestub ja toide katkeb, lakkab alaldi moodul töötamast ja aku varustab alalisvoolu koormust katkestusteta.Seiremoodul jälgib reaalajas aku tühjenemispinget ja voolu ning kui aku tühjeneb seatud lõpppingeni, annab seiremoodul häire.Samal ajal kuvab ja töötleb seiremoodul kogu aeg toitejaotuse seireahela poolt üles laaditud andmeid.
Kõrgsagedusliku alaldi alalisvoolu toitesüsteemi koostis
* Vahelduvvoolu jaotusseade
* kõrgsagedusalaldi moodul
* aku süsteem
* aku kontrollimise seade
* isolatsiooni jälgimise seade
* laadimise jälgimisseade
* elektrijaotuse seireseade
* tsentraliseeritud seiremoodul
*muud osad
Alalisvoolusüsteemide projekteerimispõhimõtted
Akusüsteemi ülevaade
Akusüsteem koosneb LiFePO4 (liitiumraudfosfaat) akukapist, mis pakub kõrget ohutust, pikka tööiga ning suurt energiatihedust kaalu ja mahu osas.
Akusüsteem koosneb 144 tk LiFePO4 akuelemendist:
iga element 3,2V 230Ah.Koguenergia on 105,98 kWh.
36tk rakke järjestikku, 2tk rakke paralleelselt=115V460AH
115 V 460 Ah * 2 komplekti paralleelselt = 115 V 920 Ah
Lihtsaks transportimiseks ja hooldamiseks:
üks komplekt 115V460Ah akusid on jagatud 4 väikeseks konteineriks ja ühendatud järjestikku.
Kastid 1 kuni 4 on konfigureeritud 9 lahtri jadaühendusega, kusjuures 2 lahtrit on samuti ühendatud paralleelselt.
Kast 5 aga põhijuhtimiskastiga Selle paigutuse tulemuseks on kokku 72 lahtrit.
Kaks komplekti neid akusid on ühendatud paralleelselt,kui iga komplekt on sõltumatult ühendatud alalisvoolu toitesüsteemiga,võimaldades neil iseseisvalt toimida.
Akuelement
Akuelemendi andmeleht
Ei. | Üksus | Parameetrid |
1 | Nimipinge | 3,2 V |
2 | Nimivõimsus | 230Ah |
3 | Nimi töövool | 115A (0,5C) |
4 | Maxlaadimispinge | 3,65 V |
5 | Min.tühjenduspinge | 2,5 V |
6 | Massi energiatihedus | ≥179wh/kg |
7 | Mahuline energiatihedus | ≥384wh/l |
8 | Vahelduvvoolu sisetakistus | <0,3 mΩ |
9 | Isetühjenemine | ≤3% |
10 | Kaal | 4,15 kg |
11 | Mõõtmed | 54,3 * 173,8 * 204,83 mm |
Akupakett
Akupaketi andmeleht
Ei. | Üksus | Parameetrid |
1 | Aku tüüp | Liitiumraudfosfaat (LiFePO4) |
2 | Nimipinge | 115V |
3 | Nimivõimsus | 460Ah @0,3C3A,25℃ |
4 | Töövool | 50 amprit |
5 | Tippvool | 200 amprit (2 s) |
6 | Tööpinge | DC100 ~ 126V |
7 | Laadimisvool | 75 amprit |
8 | Kokkupanek | 36S2P |
9 | Karbi materjal | Terasplaat |
10 | Mõõtmed | Vaadake meie joonist |
11 | Kaal | Umbes 500 kg |
12 | Töötemperatuur | -20 ℃ kuni 60 ℃ |
13 | Laadimistemperatuur | 0 ℃ kuni 45 ℃ |
14 | Säilitustemperatuur | -10 ℃ kuni 45 ℃ |
Akukarp
Akukarbi andmeleht
Üksus | Parameetrid |
Nr.1~4 kast | |
Nimipinge | 28,8V |
Nimivõimsus | 460Ah @0,3C3A,25℃ |
Karbi materjal | Terasplaat |
Mõõtmed | 600 * 550 * 260 mm |
Kaal | 85 kg (ainult akuga) |
BMS-i ülevaade
Kogu BMS-süsteem sisaldab:
* 1 üksuse põhi BMS (BCU)
* 4 ühikut alluvat BMS-seadet (BMU)
Sisekommunikatsioon
* CAN-buss BCU ja BMU vahel
* CAN või RS485 BCU ja välisseadmete vahel
115 V alalisvoolu alaldi
Sisendomadused
Sisestusmeetod | Nimetatud kolmefaasiline neljajuhtmeline |
Sisendpinge vahemik | 323Vac kuni 437Vac, maksimaalne tööpinge 475Vac |
Sagedusvahemik | 50Hz/60Hz±5% |
Harmooniline vool | Iga harmooniline ei ületa 30% |
Sisendvool | 15Atyp tipp, 323Vac;20Atyp tipp, 475Vac |
Tõhusus | 93%min @380Vac täiskoormusel |
Võimsustegur | > 0,93 täiskoormusel |
Algusaeg | 3–10ndad |
Väljundomadused
Väljundpinge vahemik | +99 V alalisvoolu + 143 V alalisvoolu |
määrus | ±0,5% |
Ripple & Noise (max.) | 0,5% efektiivne väärtus;1% tipust tipuni |
Slew Rate | 0,2A/uS |
Pinge taluvuse piir | ±5% |
Nimivool | 40A |
Tippvool | 44A |
Ühtlase voolu täpsus | ±1% (põhineb püsivoolu väärtusel, 8-40A) |
Isoleerivad omadused
Isolatsioonitakistus
Sisend väljundisse | DC1000V 10MΩmin (toatemperatuuril) |
Sisend FG-sse | DC1000V 10MΩmin (toatemperatuuril) |
Väljund FG-le | DC1000V 10MΩmin (toatemperatuuril) |
Isolatsiooni taluvuspinge
Sisend väljundisse | 2828Vdc rikkeid ja välklampe pole |
Sisend FG-sse | 2828Vdc rikkeid ja välklampe pole |
Väljund FG-le | 2828Vdc rikkeid ja välklampe pole |
Seiresüsteem
Sissejuhatus
IPCAT-X07 seiresüsteem on keskmise suurusega monitor, mis on loodud rahuldama kasutajate tavapärast alalisvoolu ekraanisüsteemi integreerimist. Seda saab kasutada peamiselt 38AH-1000AH ühe laadimissüsteemi jaoks, mis kogub igasuguseid andmeid signaalide kogumisüksuste laiendamise ja ühendamise kaudu. kaugjuhtimiskeskusesse RS485 liidese kaudu, et rakendada järelevalveta ruumide skeemi.
Kuvaliidese üksikasjad
Alalisvoolusüsteemi seadmete valik
Laadimisseade
Liitium-ioonaku laadimismeetod
Pakenditaseme kaitse
Kuuma aerosooliga tulekustutusseade on uut tüüpi tulekustutusseade, mis sobib suhteliselt suletud ruumidesse, nagu mootoriruumid ja akukastid.
Kui tulekahju tekib lahtise leegi ilmnemisel, tuvastab kuumustundlik juhe tulekahju kohe ja aktiveerib korpuses oleva tulekustutusseadme, väljastades samal ajal tagasisidesignaali.
Suitsuandur
SMKWS kolm-ühes andur kogub samaaegselt suitsu, ümbritseva õhu temperatuuri ja niiskuse andmeid.
Suitsuandur kogub andmeid vahemikus 0 kuni 10000 ppm.
Suitsuandur on paigaldatud iga akukapi peale.
Kui kapis tekib termiline rike, mille tõttu tekib suur hulk suitsu ja see hajub kapi ülaossa, edastab andur suitsuandmed viivitamatult inimese ja masina võimsuse jälgimise seadmesse.
DC paneelkapp
Ühe akusüsteemi kapi mõõdud on 2260(K)*800(L)*800(D)mm värviga RAL7035.Hoolduse, haldamise ja soojuse hajumise hõlbustamiseks on esiuks ühekordse avanemisega klaasvõrkuks, tagauks aga kahekordselt avanev täisvõrkuks.Kapi uste poole suunatud telg on paremal ja ukselukk vasakul.Aku suure kaalu tõttu asetatakse see kapi alumisse sektsiooni, teised komponendid nagu kõrgsageduslüliti alaldi moodulid ja seiremoodulid aga ülemisse sektsiooni.Kapi uksele on paigaldatud LCD-ekraan, mis tagab süsteemi tööandmete reaalajas kuvamise
Alalisvoolu toiteallika elektrisüsteemi skeem
Alalisvoolusüsteem koosneb 2 akukomplektist ja 2 alaldi komplektist ning alalisvoolu siiniriba on ühendatud ühe siini kahe osaga.
Normaalse töö ajal on siini sidelüliti lahti ühendatud ja iga siini sektsiooni laadimisseadmed laadivad akut laadimissiini kaudu ja pakuvad samal ajal pidevat koormusvoolu.
Aku ujuv- või võrdsustav laadimispinge on alalisvoolu siini tavaline väljundpinge.
Selles süsteemiskeemis saab siiniühenduse lüliti sulgeda, kui mis tahes siini sektsiooni laadimisseade ebaõnnestub või akupakki tuleb laadimis- ja tühjenduskatsete jaoks kontrollida, ning teise siini sektsiooni laadimisseade ja akuplokk saavad toidet anda. kogu süsteemile ja siiniühenduse ahelale Sellel on dioodiga tagasilöögivastane meede, mis takistab kahe akukomplekti paralleelset ühendamist
Elektriskeem
Rakendus
Alalisvoolu toitesüsteeme kasutatakse laialdaselt erinevates tööstusharudes ja valdkondades.Mõned alalisvoolusüsteemide levinumad rakendused hõlmavad järgmist:
1. Telekommunikatsioon:Alalisvoolu toitesüsteeme kasutatakse laialdaselt telekommunikatsiooni infrastruktuuris, nagu mobiiltelefonitornid, andmekeskused ja sidevõrgud, et pakkuda kriitilistele seadmetele usaldusväärset ja katkematut toidet.
2. Taastuv energia:Alalisvoolusüsteeme kasutatakse taastuvenergiasüsteemides, näiteks päikeseenergia ja tuuleenergia tootmisseadmetes, et muundada ja hallata taastuvatest energiaallikatest toodetud alalisvoolu.
3. Transport:Elektrisõidukid, rongid ja muud transpordiliigid kasutavad jõu- ja abisüsteemidena tavaliselt alalisvoolusüsteeme.
4. Tööstusautomaatika:Paljud tööstusprotsessid ja automaatikasüsteemid sõltuvad süsteemide, mootoriajamite ja muude seadmete juhtimiseks alalisvoolust.
5. Lennundus ja kaitse:Alalisvoolusüsteeme kasutatakse õhusõidukites, kosmoselaevades ja sõjalistes rakendustes mitmesuguste energiavajaduste rahuldamiseks, sealhulgas avioonika, sidesüsteemide ja relvasüsteemide jaoks.
6. Energia salvestamine:Alalisvoolusüsteemid on lahutamatu osa energiasalvestuslahendustest, nagu akusalvestussüsteemid ja katkematu toiteallikad (UPS) äri- ja elamurakendustes.
Need on vaid mõned näited alalisvoolusüsteemide erinevatest rakendustest, mis näitavad nende tähtsust mitmes tööstusharus.