115V920Ah tasavirtajärjestelmä
Mitäon DC Power System?
Tasavirtajärjestelmä on järjestelmä, joka käyttää tasavirtaa (DC) virran syöttämiseen eri laitteille ja laitteille.Tämä voi sisältää sähkönjakelujärjestelmiä, kuten televiestinnässä, datakeskuksissa ja teollisissa sovelluksissa käytettäviä.Tasavirtajärjestelmiä käytetään tyypillisesti tilanteissa, joissa tarvitaan vakaata ja luotettavaa tehonsyöttöä ja tasavirran käyttö on tehokkaampaa tai käytännöllisempää kuin vaihtovirta (AC).Nämä järjestelmät sisältävät tyypillisesti komponentteja, kuten tasasuuntaajia, akkuja, inverttereitä ja jännitesäätimiä tasavirtavirran hallitsemiseksi ja ohjaamiseksi.
Tasavirtajärjestelmän toimintaperiaate
AC normaali toimintatila:
Kun järjestelmän AC-tulo syöttää virtaa normaalisti, AC-tehonjakeluyksikkö syöttää tehoa jokaiselle tasasuuntausmoduulille.Korkeataajuinen tasasuuntausmoduuli muuntaa vaihtovirran tasavirraksi ja lähettää sen suojalaitteen (sulakkeen tai katkaisijan) kautta.Toisaalta se lataa akkua ja toisaalta tarjoaa normaalia työtehoa tasavirtakuormalle DC-virranjakelun syöttöyksikön kautta.
AC-virtakatkon toimintatila:
Kun järjestelmän AC-tulo epäonnistuu ja virta katkeaa, tasasuuntausmoduuli lakkaa toimimasta ja akku syöttää virtaa tasavirtakuormaan keskeytyksettä.Valvontamoduuli tarkkailee akun purkausjännitettä ja virtaa reaaliajassa, ja kun akku purkautuu asetettuun loppujännitteeseen, valvontamoduuli antaa hälytyksen.Samalla valvontamoduuli näyttää ja käsittelee jatkuvasti tehonjakelun valvontapiirin lataamia tietoja.
Korkeataajuisen tasasuuntaajan tasavirtakäyttöjärjestelmän koostumus
* AC virranjakeluyksikkö
* korkeataajuinen tasasuuntausmoduuli
* akkujärjestelmä
* akun tarkistuslaite
* eristyksen valvontalaite
* latauksen valvontayksikkö
* sähkönjakelun valvontayksikkö
* Keskitetty valvontamoduuli
* toiset osat
Tasavirtajärjestelmien suunnitteluperiaatteet
Akkujärjestelmän yleiskatsaus
Akkujärjestelmä koostuu LiFePO4 (litiumrautafosfaatti) -akkukotelosta, joka tarjoaa korkean turvallisuuden, pitkän käyttöiän ja suuren energiatiheyden painon ja tilavuuden suhteen.
Akkujärjestelmä koostuu 144 kpl LiFePO4-akkukennosta:
jokainen kenno 3,2V 230Ah.Kokonaisenergia on 105,98 kWh.
36 kpl kennoja sarjassa, 2 kpl kennoja rinnakkain = 115V460AH
115 V 460 Ah * 2 sarjaa rinnakkain = 115 V 920 Ah
Kuljetuksen ja huollon helpottamiseksi:
yksi sarja 115V460Ah akkuja on jaettu 4 pieneen säiliöön ja kytketty sarjaan.
Laatikot 1-4 on konfiguroitu 9 solun sarjakytkennällä, ja 2 kennoa on myös kytketty rinnan.
Laatikko 5 puolestaan Master Control Boxin sisällä Tämä järjestely johtaa yhteensä 72 soluun.
Kaksi sarjaa näitä akkupaketteja on kytketty rinnan,kun jokainen sarja on kytketty itsenäisesti tasavirtajärjestelmään,antaa heille mahdollisuuden toimia itsenäisesti.
Akkukenno
Akkukennon tietolehti
Ei. | Tuote | Parametrit |
1 | Nimellisjännite | 3,2V |
2 | Nimelliskapasiteetti | 230 Ah |
3 | Nimelliskäyttövirta | 115A(0,5C) |
4 | Max.latausjännite | 3,65V |
5 | Min.purkausjännite | 2,5V |
6 | Massaenergiatiheys | ≥179wh/kg |
7 | Volyymienergiatiheys | ≥384wh/l |
8 | AC sisäinen vastus | <0,3 mΩ |
9 | Itsepurkaus | ≤ 3 % |
10 | Paino | 4,15 kg |
11 | Mitat | 54,3 * 173,8 * 204,83 mm |
Akkupaketti
Akun tiedot
Ei. | Tuote | Parametrit |
1 | Akkutyyppi | Litiumrautafosfaatti (LiFePO4) |
2 | Nimellisjännite | 115V |
3 | Nimelliskapasiteetti | 460Ah @0,3C3A,25℃ |
4 | Käyttövirta | 50 ampeeria |
5 | Huippuvirta | 200 ampeeria (2s) |
6 | Käyttöjännite | DC100-126V |
7 | Latausvirta | 75 ampeeria |
8 | Kokoonpano | 36S2P |
9 | Laatikkomateriaali | Teräslevy |
10 | Mitat | Katso piirustuksemme |
11 | Paino | Noin 500kg |
12 | Käyttölämpötila | -20 ℃ - 60 ℃ |
13 | Latauslämpötila | 0 ℃ - 45 ℃ |
14 | Säilytyslämpötila | -10 ℃ - 45 ℃ |
Akkulaatikko
Akkukotelon tietolehti
Tuote | Parametrit |
Nro 1-4 laatikko | |
Nimellisjännite | 28,8V |
Nimelliskapasiteetti | 460Ah @0,3C3A,25℃ |
Laatikkomateriaali | Teräslevy |
Mitat | 600*550*260mm |
Paino | 85 kg (vain akku) |
BMS yleiskatsaus
Koko BMS-järjestelmä sisältää:
* 1 Unit Master BMS (BCU)
* 4 yksikköä orja BMS-yksikköä (BMU)
Sisäinen kommunikaatio
* CAN-väylä BCU:n ja BMU:n välillä
* CAN tai RS485 BCU:n ja ulkoisten laitteiden välillä
115V DC Tasasuuntaaja
Syöttöominaisuudet
Syöttömenetelmä | Nimellinen kolmivaiheinen nelijohdin |
Tulojännitealue | 323Vac - 437Vac, suurin käyttöjännite 475Vac |
Taajuusalue | 50Hz/60Hz±5% |
Harmoninen virta | Yksikään harmoninen ei ylitä 30 % |
Syöttövirta | 15Atyp-huippu, 323Vac;20Atyp-huippu, 475Vac |
Tehokkuus | 93 %min @380Vac täydellä kuormalla |
Tehokerroin | > 0,93 täydellä kuormalla |
Aloitusaika | 3-10-lukua |
Lähtöominaisuudet
Lähtöjännitealue | +99Vdc~+143Vdc |
Säätö | ±0,5 % |
Ripple & Noise (max.) | 0,5 % tehollinen arvo;1 % huipusta huippuun -arvo |
Slew Rate | 0,2A/uS |
Jännitteen toleranssiraja | ±5 % |
Nimellisvirta | 40A |
Huippuvirta | 44A |
Tasainen virtaustarkkuus | ±1 % (perustuu tasaisen virran arvoon, 8~40A) |
Eristävät ominaisuudet
Eristysvastus
Input To Output | DC1000V 10MΩmin (huoneenlämpötilassa) |
Tulo FG | DC1000V 10MΩmin (huoneenlämpötilassa) |
Lähtö FG | DC1000V 10MΩmin (huoneenlämpötilassa) |
Eristys kestää jännitteen
Input To Output | 2828Vdc Ei vikaa ja ylivuotoa |
Tulo FG | 2828Vdc Ei vikaa ja ylivuotoa |
Lähtö FG | 2828Vdc Ei vikaa ja ylivuotoa |
Valvontajärjestelmä
Johdanto
IPCAT-X07-valvontajärjestelmä on keskikokoinen näyttö, joka on suunniteltu tyydyttämään käyttäjien tavanomaiset DC-näyttöjärjestelmän integraatiot. Tämä soveltuu pääasiassa 38AH-1000AH:n kertalatausjärjestelmään, joka kerää kaikenlaista dataa laajentamalla signaalinkeräysyksiköitä, yhdistämällä kauko-ohjauskeskukseen RS485-liitännän kautta valvomattomien huoneiden järjestelmän toteuttamiseksi.
Näytön käyttöliittymän tiedot
Laitevalinta DC-järjestelmään
Latauslaite
Litiumioniakun latausmenetelmä
Pakkaustason suojaus
Kuumaaerosolipalonsammutuslaite on uudenlainen sammutuslaite, joka soveltuu suhteellisen suljettuihin tiloihin, kuten moottoritiloihin ja akkukoteloihin.
Tulipalon syttyessä ja avotulen ilmaantuessa lämpöherkkä lanka havaitsee palon välittömästi ja aktivoi kotelon sisällä olevan palonsammutuslaitteen antaen samalla palautesignaalin.
Savutunnistin
SMKWS-kolmi-in-one-anturi kerää samanaikaisesti savua, ympäristön lämpötilaa ja kosteutta koskevia tietoja.
Savutunnistin kerää tietoja välillä 0 - 10000 ppm.
Savutunnistin on asennettu jokaisen akkukaapin päälle.
Jos kaapin sisällä tapahtuu lämpövika, joka aiheuttaa suuren määrän savua, joka leviää kaapin yläosaan, anturi lähettää välittömästi savutiedot ihmisen ja koneen tehonvalvontayksikköön.
DC-paneelikaappi
Yhden akkujärjestelmäkaapin mitat ovat 2260(K)*800(L)*800(S)mm, väri RAL7035.Huollon, hallinnan ja lämmönpoiston helpottamiseksi etuovi on yksiaukkoinen lasiverkkoovi, kun taas takaovi on kaksinkertainen täysverkkoovi.Kaapin ovien puoleinen akseli on oikealla ja oven lukko vasemmalla.Akun raskaan painon vuoksi se sijoitetaan kaapin alaosaan, kun taas muut komponentit, kuten suurtaajuuskytkintasasuuntausmoduulit ja valvontamoduulit, on sijoitettu yläosaan.Kaapin oveen on asennettu LCD-näyttö, joka tarjoaa järjestelmän toimintatietojen reaaliaikaisen näytön
Tasavirtakäyttöinen virtalähde sähköjärjestelmäkaavio
Tasavirtajärjestelmä koostuu kahdesta paristosarjasta ja 2 sarjasta tasasuuntaajia, ja tasavirtakisko on kytketty kahdella yksittäisen väylän osalla.
Normaalin toiminnan aikana väylän tiekytkin on irti, ja kunkin väyläosan latauslaitteet lataavat akkua latausväylän kautta ja tarjoavat samalla jatkuvan kuormitusvirran.
Akun kelluva lataus tai tasauslatausjännite on tasavirtakiskon normaali lähtöjännite.
Tässä järjestelmäkaaviossa, kun minkä tahansa väyläosan latauslaite vioittuu tai akkupakkaus on tarkistettava lataus- ja purkutestejä varten, väyläliitoskytkin voidaan sulkea ja toisen väyläosan latauslaite ja akku voivat syöttää virtaa. koko järjestelmään ja väyläliitospiiriin Siinä on diodipalautumisenestotoiminto, joka estää kahden akkusarjan kytkemisen rinnakkain
Sähkökaaviot
Sovellus
Tasavirtalähdejärjestelmiä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla ja aloilla.Joitakin yleisiä DC-sähköjärjestelmien sovelluksia ovat:
1. Tietoliikenne:Tasavirtajärjestelmiä käytetään laajalti tietoliikenneinfrastruktuurissa, kuten matkapuhelintorneissa, datakeskuksissa ja viestintäverkoissa, luotettavan, keskeytymättömän virran tarjoamiseksi kriittisille laitteille.
2. Uusiutuva energia:Tasavirtajärjestelmiä käytetään uusiutuvan energian järjestelmissä, kuten aurinkoenergian ja tuulivoiman tuotantolaitoksissa, uusiutuvien energialähteiden tuottaman tasavirtasähkön muuntamiseksi ja hallitsemiseksi.
3. Kuljetus:Sähköajoneuvoissa, junissa ja muissa kulkuvälineissä käytetään yleensä tasavirtajärjestelmiä työntö- ja apujärjestelmiään.
4. Teollisuusautomaatio:Monet teolliset prosessit ja automaatiojärjestelmät käyttävät tasavirtaa ohjatakseen järjestelmiä, moottorikäyttöjä ja muita laitteita.
5. Ilmailu ja puolustus:Tasavirtajärjestelmiä käytetään lentokoneissa, avaruusaluksissa ja sotilassovelluksissa erilaisiin tehotarpeisiin, mukaan lukien avioniikka, viestintäjärjestelmät ja asejärjestelmät.
6. Energia varasto:Tasavirtajärjestelmät ovat olennainen osa energian varastointiratkaisuja, kuten akkuvarastojärjestelmiä ja UPS-laitteita kaupallisiin ja asuinkäyttöön.
Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä tasavirtajärjestelmien erilaisista sovelluksista, jotka osoittavat niiden merkityksen useilla teollisuudenaloilla.