详细介绍:
充电模块,高频模块,整流模块(直流屏专家)
福州鼎氏辉电气有限公司
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福州鼎氏辉电气有限公司
智能电力监控仪表是一款用于中低压系统(6—35KV和0.4KV)的智能化仪表,它集数据采 ThingMagic Nano是M6e系列模块中最小的一款,功耗极低,该模块射频输出范围宽,这对于对读/写要求高的移动式RFID打印机来说,标签调试应用,产品认证和访问控制读写器等产品来说,这是最好的选择。对于客户来说,Nano的低价让他们在设计读写器时有了更多选择,可以更好的控制成本。ThingMagic多年来基于芯片设计开发的经验和资深的RFID背景知识让产品更具价值,可以提供给客户更多开发工具。
以往的监控仅仅立足于大系统的基础上,不能满足于绝大多数用户的要求,往往是不同的系统可能要用到不同厂家或不同型号的监控系统,大大增加客户的工作量。第四代监控系统的设计思路为:
l 软件使用高级语言编写,所有文件以项目形式管理,大大减少因软件编辑不够周密而存在隐患,同时提高软件可读性和可修改性,能第一时间满足客户的更改要求;
l 大屏幕蓝屏液晶显示(240X128),中文菜单,按键操作,简便易用。
l 从安全性出发,最大可能的采用隔离技术,保证系统正常运行。
l 系统在设计时充分考虑到系统的多样性,具有非常完美的扩充功能,如开关量检测的扩充(最多可检测166个触点)、电池巡检可灵活配置(可检测24节单体电池电压和内阻)、绝缘检测回路数量可随意扩充(最多可检测120回支路),用户可根据各自系统不同要求灵活配置;充电模块输出特性表
项目 指标 备注
浮充电压范围 198~260V(220V系列) 99~130V(110V系列)
均充电压范围 220~284V(220V系列) 110~142V(110V系列)
输出电流 HD22010-2:额定输出10A HD22005-2:额定输出 5A HD11020-2:额定输出20A HD11010-2:额定输出 10A 最大输出为额定值的105%~110%
负载调整率 ≤±0.5%
电网调整率 ≤±0.1%
电压上升时间 3-8秒 软启动时间
输出恒流范围 10%-100%
稳流精度 ≤±0.5% 典型值≤±0.1%
负载电压纹波系数 ≤0.03% ≤0.05%
稳压精度 ≤±0.4% 典型值≤±0.1%
温度系数(1/℃) ≤0.2‰
表1-3充电模块保护特性表
项目 指标 备注
输出短路回缩 回缩电流≤40%额定电流,可恢复
输出过压保护 220V系列:291±4VDC 110V系列:146±2VDC
输出欠压告警 220V系列:194 ±4VDC 110V系列:97±2VDC
输入过压保护点 480 ±5VAC ,可恢复,回差5~15V
输入欠压保护点 318 ±5VAC,可恢复,回差10~20V
缺相保护 可恢复
过温保护 过温保护点:90℃,降温后恢复 精度:±5℃
均流不平衡度 ≤±3%
企业实景展示
l 从安装角度出发,产品设计时力求简洁明了,便于用户安装,如主监控采用卡片式安装、每个单元都有详细的丝印图,尽量做到脱离说明书便可安装。
集和控制功能于一身,流度<±3%,可保证二十台以上模块良好并机。
l 模块内置直流输出隔离二极管,用户无需外设。1、 体积小,重量轻,可直接安装于开关柜中继电室或壁挂于墙上,不占地面积。
2合IP20
监控仪表外形尺寸符合DIN96×96标准,壳体深度为60mm,采用自锁面板式安装
机构,无需螺丝固定即可安装.小巧的外形和简洁的安装方式
方便.
1 在使用模块的时候,尽量避免用手触摸驱动端子部分,当必须要触摸模块端子时,要先将或衣服上的静电用大电阻接地进行放电后,再触摸;在用导电材料连接模块驱动端子时,在配线未接好之前请先不要接上模块;尽量在底板良好接地的情况下操作。在应用中有时虽然保证了栅极驱动电压没有超过栅极最大额定电压,但栅极连线的寄生电感和栅极与集电极间的电容耦合,也会产生使氧化层损坏的振荡电压。为此,通常采用双绞线来传送驱动信号,以减少寄生电感。在栅极连线中串联小电阻也可以抑制振荡电压。此外,在栅极—发射极间开路时,若在集电极与发射极间加上电压,则随着集电极电位的变化,由于集电极有漏电流流过,栅极电位升高,集电极则有电流流过。这时,如果集电极与发射极间存在高电压,则有可能使IGBT发热及至损坏。
当栅极回路不正常或栅极回路损坏时(栅极处于开路状态),若在主回路上加上电压,则IGBT就会损坏,为防止此类故障,应在栅极与发射极之间串接一只10KΩ左右的电阻。
在安装或更换高频淬火设备IGBT模块时,应十分重视IGBT模块与散热片的接触面状态和拧紧程度。为了减少接触热阻,最好在散热器与IGBT模块间涂抹导热硅脂。一般散热片底部安装有散热风扇,当散热风扇损坏中散热片散热不良时将导致IGBT模块发热,而发生故障。因此对散热风扇应定期进行检查,一般在散热片上靠近IGBT模块的地方安装有温度感应器,当温度过高时将报警或停止IGBT模块工作。,容错能力强,易于维护,当少部分电池损坏后,无需更换整个电池组,同时电池节数可调可实现电池的精确配置,UPS还具有温度自动补偿功能、蓄电池后备时间预估、蓄电池容量检测、电池自检维护等智能电池管理,延长电池寿命50%;风扇容错能力强,一路风扇损坏可带50%载,两路风扇损坏可带30%载,保证系统的可靠性;超高效率,可达96%,UPS最常用负载率(20%-40%)即为效率最高段(95-96%);该电源还具有ECO模式、智能轮换休眠技术,保持系统冗余同时提升系统的效率。同时模块的功率密度可达40kVA/3U,业界最高;单机最大可扩展至800kVA,减少机房空间投资。,UPS还具有温度自动补偿功能、蓄电池后备时间预估在自动控制方式下,模块的输出电压、限流点、开关机均由监控模块进行控制,人工无法进行干预。如果模块连接到合闸母线上对电池进行充电,一般应设置为自动控制方式。
在手动控制方式下,模块的输出电压由上述介绍的手动调压按钮进行调节。模块的输出电压、限流点和开关机等均不受监控模块控制,但可以将模块的运行参数上报给监控模块。如果模块连接到控制母线上,则模块需输出单一的稳定电压,此时应将模块设置为手动状态,模块的输出电压由手动调压按钮调节,限流点全部放开,为110%。
& 注意
手动调压按钮可使充电模块输出电压最高达到143V,因此在系统正常时请勿随意调节该按键。由于不同用户选择蓄电池的节数有差异,为安全起见,充电模块的输出在出厂时已整定在浮充电压值117V上。
②地址识别拨码
拨码开关左边第二位为广播地址识别拨码,用于模块识别广播数据包。拨到上端时,模块认为只有地址为255的数据包是广播数据包。拨到下端时,模块认为只有地址为254的数据包是广播数据包。
③地址设置拨码
拨码开关右边四位为模块通信地址设置拨码,用于设置模块的通信地址。
在模块上设置的通信地址为二进制数,每一位拨码向上拨代表二进制数0,向下拨代表二进制数1。四位地址设置拨码中最左边一位为最低位,最右边一位为最高位。
充电模块YH11010-Ⅲ的地址设置拨码为4位,因此模块的地址设置范围为0~15,也就是说,连接到监控模块的同一个串口上的模块数最大为16个。
模块地址是监控模块识别各充电模块的唯一标志,同一系统中模块的地址设置不能相同。对于同一个模块,模块通信地址设置必须与监控模块中的模块地址设置相同,否则将出现通信异常。
在监控模块中设置的模块地址为十进制数,他们之间的转换关系见下表。
6)拉手
模块拉手隐藏在盖板中。按下拉手右侧,就会露出模块拉手。模块工作时应将拉手恢复到图3位置,否则将影响模块的散热。
7)风扇罩及防尘网
风扇罩用于防止外部物件被风扇吸入充电模块中造成模块损坏。防尘网用于过滤灰尘以延长模块寿命。
3.后面板
YH11010-Ⅲ充电模块的后面板主要是输入输出一体化插座
需要最少的电池组连接数,且电池组工作整流模块的原理框图如下图所示。
Ø 三相交流输入首先经防雷处理和EMI滤波。该部分电路可以有效吸收雷击残压和电网尖峰,保证模块后级电路的安全。
Ø 三相交流经整流和无源PFC后转换成高压直流电,经全桥PWM电路转换为高频交流,再经高频变压器隔离降压后高频整流输出。
Ø 模块控制部分负责PWM信号的产生及控制,保证输出稳定,同时对模块各部分进行保护,提供“四遥”接口。
Ø 模块采用无源PFC技术,功率因数达到0.9以上;采用高频软开关技术,使模块转换效率得到大大提高,最高可达94%。
K1B07 (K1B05、K1A10)主要技术指标
l 交流输入
三相输入额定电压:380V,50HZ
电压变化范围:380V±15%
频率变化范围:50HZ±10%
l 直流输出
输出额定值: 5A/230V(K1B05)
7A/230V(K1B07)
10A/115V(K1A10)
电压调节范围:180V-286V(K1B05、K1B07)
90V-155V(K1A10)
输出限流范围:20%-105%×额定电流
稳压精度:≤0.5%
稳流精度:≤0.5%
纹波系数:≤0.1%
转换效率:≥94%(满负荷输出)
动态响应:在20%负载跃变到80%负载时恢复时间≤200цS,超调≤±2%
可闻噪声:≤55dB
工作环境温度:-5℃ -- +45℃
l 绝缘
绝缘电阻:直流部分、系统部分与地之间相互施加500V/50HZ的交流电压,绝缘电阻>2MΩ
绝缘强度:交流部分、直流部分和机壳间,直流部分与机壳间施加50HZ的2KV 的交流电压,一分钟无击穿,无闪弧
l 四遥功能
遥控:开/关机、均/浮充
遥调:输出电压、输出限流均连续可调
遥测:输出电流、输出电压
遥信:开/关机状态、工作状态
2、设备环境整流模块功能的设定
①均充功能设定:通常均充周期1个月、均充持续时间10小时。
②整流模块输出限流值设定:如设为110%整流模块输出额定电流,表示当整流模块输出电流到达该值后,将不再增加电流(进入稳流状态),起到保护整流模块的作用。
③蓄电池组充电限流值设定:比如设为额定容量/10(A),表示当对电池的充电电流到达该值后,电流将不再上升,起到保护蓄电池组的作用。
JITE-MC201022020
JIAN-MD11020
JIAN-MD11010
JIAN-MD11005
DVC-5/20-110
DVC-15/20-110
SCU01
DMN500
DMN300
GL6810-20/220-C2
ZN-KM10B1
YT240D05Z
YT240D10Z
YT240D10ZL
YT120D10Z
YT120D10ZL
YT240D20ZL
④市电中断均充参数设定:当发生交流输入中断后,由蓄电池组向负载供电,监控单元同时开始累计蓄电池放电容量,以决定交流复电后是否向蓄电池实行较高电压的均充。
⑤浮充、均充电压设定:-48V系统设定浮充电压:53.5V;设定均充电压:56.0V。硅半控整流,6脉冲整流UPS输入功率因数低于0.7,谐波高达30%;12脉冲整流UPS输入功率因数最高仅为0.8,谐波高达15%,即使加上谐波处理措施,功率因数最高也只能改善至0.95。相比之下,高频机采用IGBT-PFC全控整流,输入功率因数业界均可做到0.99,谐波电流小于3%。严重的谐波污染不仅可能干扰其他设备无法工作、使控制与保护器件误动作外,而且直接导致投资大幅增加:客户需要购买额外的谐波处理设备降低谐波;如果前端接柴油发电机备电,发电机的容量要配置为UPS容量的2-3倍,同时前级配电器件、线缆等均需要提升20%左右,而高频机只需前端发电机容量配置为UPS容量的1.2-1.5倍即可,配电容量和UPS容量保持一致或略高。
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