Вход переменного тока: MCB 63A/3P * 1, UK35 * 1
Фотоэлектрический вход: MCB 25A/2P * 6, DC-SPD * 6
Доступ к аккумулятору: MCB 125A/1P * 3
Первичное отключение нагрузки: MCB 125A/1P*3, 63A/1P*3
Первичное отключение нагрузки контролируется контактором на 400 А (нормально замкнутым).
Конфигурация: класс переменного тока C 3 + 1, режим 20 KA / 40 KA SPD * 1, молниезащита на выходе постоянного тока: класс C DC SPD * 1
Область применения:
Телеком;
Дата-центр
предмет номер :
TRSS-48300Заказ (минимальный заказ) :
1 pcsОплата :
T/TПроисхождение продукта :
ChinaЦвет :
BlackПорт доставки :
ShenzhenВремя выполнения :
1-2 weeksМасса :
37 Kg48В 300А Встроенная телекоммуникационная система питания
Описание
Встроенный блок питания TRSS-48300 — это новое поколение высоконадежной и высокопроизводительной гибридной энергетической системы, разработанной компанией на основе многолетних разработок и опыта онлайн-эксплуатации. Конфигурация системы поддерживает от 1 до 6 выпрямительных модулей с возможностью горячей замены и от 1 до 6 фотоэлектрических модулей. Модуль мониторинга системы имеет функцию управления батареями и функцию мониторинга системы электропитания. Соответствующим образом настроенные датчики могут осуществлять мониторинг окружающей среды и обеспечивать несколько наборов резервных контрольных величин. Он может обеспечивать интерфейс связи RS485 для облегчения удаленного мониторинга и автоматической работы.
Этот встроенный источник питания в основном используется в уличных шкафах.
Основные характеристики продукта
|
Диапазон входного напряжения |
Выходное напряжение |
Выход (МАКС) |
Максимальная выходная мощность |
Количество конфигурации |
|
выпрямитель модуль |
176~300В переменного тока |
-53,5 В постоянного тока |
300А |
18КВт |
6 |
|
Модуль контроллера заряда солнечной энергии |
120~425В постоянного тока |
-54,5 В постоянного тока |
300А |
18КВт |
6 |
|
Настроить |
||||||
Вход переменного тока: MCB 63A/3P * 1, UK35 * 1 Фотоэлектрический вход: MCB 25A/2P * 6, DC-SPD * 6 Доступ к аккумулятору: MCB 125A/1P * 3 Первичное отключение нагрузки: MCB 125A/1P*3, 63A/1P*3 Первичное отключение нагрузки контролируется контактором на 400 А (нормально замкнутым). |
Конкретная конфигурация: она может быть настроена в соответствии с требованиями заказчика.
|
|||||
Конфигурация: класс переменного тока C 3 + 1, режим 20 KA / 40 KA SPD * 1, молниезащита на выходе постоянного тока: класс C DC SPD * 1 |
Введение принципа
Принцип работы встраиваемой системы электропитания TRSS-48300 заключается в следующем:
Система питается от трехфазной сети переменного тока через входной автоматический выключатель переменного тока, обеспечивая питание модуля выпрямителя; В то же время трехфазные образцы отправляются на плату мониторинга для обнаружения напряжения переменного тока. После объединения выхода выпрямительного модуля отрицательный полюс разделяется на два канала. Первый канал выводится на отрицательную входную клемму нагрузки постоянного тока через контактор постоянного тока и автоматический выключатель соответственно, а второй канал подключается к отрицательной входной клемме батареи через главный шунт и автоматический выключатель; Контактор постоянного тока защищает аккумулятор от переразряда под контролем мониторинга; положительный полюс выхода выпрямительного модуля подключен к положительному полюсу нагрузки, а положительный полюс батареи подключен к положительному выходному ряду.
Условия окружающей среды
Экологический параметр |
Условия рабочей среды |
Условия окружающей среды при транспортировке |
Условия хранения |
Примечания |
||
Проект |
Параметр |
|||||
Климатические условия |
Температура |
Низкая температура |
-40℃ |
-40℃ |
-45℃ |
-40 ℃ при полной нагрузке, + 45 ~ + 75 ℃ при линейном падении |
Высокая температура |
45℃ |
70℃ |
70℃ |
|||
Влажность |
Низкая относительная влажность |
5% |
/ |
5% |
/
|
|
Высокая относительная влажность |
95% |
/ |
95% |
|||
Конденсат |
не иметь |
/ |
не иметь |
|||
Высота |
4000м |
4000м |
|
Выход снижения мощности на 3000–4000 м |
||
Условия механического напряжения |
Вибрация |
Синусоидальная вибрация: 5–9 Гц: амплитуда 3,5 мм; 9–200 Гц: ускорение 10 м/с2; 3 осевых, развертка 5 вибраций в каждом направлении |
2~10Гц: 30м2/с3; 10~200Гц: 3м2/с3; 200~500Гц: 1м2/с3; 3 осевых, по 30 минут в каждом направлении |
/ |
Только для съемной рамы: во время тестирования извлеките модуль выпрямителя и модуль мониторинга. |
|
Удар (столкновение) |
Ускорение 250м/с2; Ширина импульса: 6 мс; 3 оси 6 на каждое столкновение 500 раз |
Ускорение 400 м/с2; Ширина импульса: 6 мс; 3 оси 6 на каждое столкновение 500 раз |
/ |
|||
Уронить |
/ |
Высота падения 1м; нижняя поверхность 1 раз |
/ |
|||
Метод охлаждения |
Модуль принудительного воздушного охлаждения |
Ветер дует спереди и выходит сзади |
Структура системы и чертеж компоновки:
Технические параметры
1.Входные характеристики | ||||
НА. | Проект | Технические параметры | Замечания | |
1.1 | Номинальное входное напряжение переменного тока | Однофазный 220 В переменного тока / трехфазный 380 В переменного тока |
| |
1.2 | Диапазон входного напряжения переменного тока | 176 В пост. тока~300 В перем. тока | Полный работы | |
1.3 | Максимальный входной ток переменного тока | 40А | 1 фаза, максимальная мощность: 2 модуля | |
1.4 | Частота входного напряжения переменного тока | 45~65 Гц (типичное значение 50/60 Гц) |
| |
1.5 | Коэффициент мощности переменного тока | ≥0,99 | Номинальная нагрузка 220 В переменного тока | |
1.6 | Вход фотоэлектрического модуля | 120 В пост. тока ~ 425 В пост. тока (пусковое напряжение более 160 В пост. тока) |
| |
1.7 | Входное напряжение Pv-номин. | 340 В постоянного тока |
| |
1.8 | Диапазон напряжений MPPT | 120 В пост. тока до 340 В пост. тока |
| |
1.9 | Максимальный входной ток фотоэлектрического модуля | 17А |
| |
1.10 | Защита от обратной полярности фотоэлектрического модуля | Неправильная полярность входа, без повреждений |
| |
1.11 | Страхование входа фотоэлектрического модуля | Положительное и отрицательное страхование |
| |
1.12 | Максимальное входное напряжение фотоэлектрических модулей | 450 В постоянного тока (источник питания не должен быть поврежден) |
| |
2. Выходные характеристики | ||||
Проект | Технические параметры | Замечания | ||
2.1 | Диапазон выходного напряжения выпрямителя | -43,2 В пост. тока~ -57,6 В пост. тока (типичное значение -53,5 В пост. тока) |
| |
2.2 | Максимальная выходная мощность ресивера | 18кВт |
| |
2.3 | Диапазон выходного напряжения фотоэлектрических модулей | -42 В пост. тока~ -58 В пост. тока (типичное значение -54,5 В пост. тока) |
| |
2.4 | Точность стабилизации напряжения | ≤±1% |
| |
2.5 | Выходная пульсация и шум | ≤200 мВпик-пик | Номинальное входное напряжение и предельная нагрузка, а также полоса пропускания 20 МГц | |
2.6 | Дисбаланс распределения тока | ≤±5% | В диапазоне нагрузки 50--100% | |
2.7 | Эффективность выпрямительного модуля | ≥93% | 220 В переменного тока / номинальная нагрузка | |
2.8 | Эффективность фотоэлектрического модуля | ≥95% | @340/40%~70% нагрузки -54,5 В пост. тока | |
2.9 | Время запуска | 3~10С | Номинальное входное напряжение начинается с установления выходного напряжения до установленного значения, для пускового выхода необходимо использовать функцию ограничения предварительного потока. | |
2.10 | Амплитуда превышения включения/выключения | ≤±5% | При горячем подключении любого из модулей (ток нагрузки не должен превышать общий выходной ток в рабочем модуле) выходное напряжение системы колеблется. | |
2.11 | Динамический ответ | Диапазон превышения | ≤±5% | Изменение нагрузки 25% -50% -25% или 50% -75% -50% |
Время восстановления | ≤200мкСм | |||
2.12 | Температурный коэффициент | ≤±0,02%/℃ |
| |
2.13 | Псофометрически взвешенное шумовое напряжение | ≤2мВ |
| |
2.14 | Широкополосное шумовое напряжение | 3,4~150 кГц | ≤50мВ |
|
0,15~30 МГц | ≤20мВ |
| ||
2.15 | Дискретное шумовое напряжение | 3,4~150 кГц | ≤5мВ |
|
15~200 кГц | ≤3мВ |
| ||
20~500 кГц | ≤2мВ |
| ||
0,5~30 МГц | ≤1мВ |
| ||
2.16 | Падение напряжения | ≤500мВ |
| |
НА. | Проект | Технические параметры | Замечания | |
3.1 | Защита от перенапряжения на входе переменного тока | 300 В постоянного тока | Может самовосстанавливаться, разница не менее 10 В переменного тока | |
3.2 | Защита от перенапряжения на входе фотоэлектрической системы | 430 В постоянного тока | Может самовосстанавливаться, разница не менее 15 В переменного тока | |
3.3 | Защита от пониженного входного напряжения переменного тока | 85 В постоянного тока | Может самовосстанавливаться при разнице возврата не менее 5 В переменного тока. | |
3.4 | Защита от пониженного входного напряжения фотоэлектрической системы | 110 В постоянного тока | Может самовосстанавливаться, разница не менее 40 В переменного тока | |
3.5 | Защита от перенапряжения на выходе преобразователя | -59В пост. тока~-61В пост. тока | Блокировка, восстановление невозможно, нужно перезапустить | |
3.6 | Защита от перенапряжения на фотоэлектрическом выходе | Внутреннее - 58,5...60,5 В пост. тока, внешнее: 63 В пост. тока | Блокировка, восстановление невозможно, нужно перезапустить | |
3.7 | Защита от пониженного выходного напряжения | Защита от отключения аккумулятора | С помощью мониторинга можно отключить питание батареи и установить точку защиты. | |
3.8 | Защита выходного предела | Иметь |
| |
3.9 | Защита от короткого замыкания на выходе | Иметь | Длительное короткое замыкание, может восстановиться самостоятельно | |
3.10 | Защита от перегрева | Может автоматически восстанавливаться при температуре окружающей среды 75℃. |
| |
3.11 | Полярность батареи подключена к защите от обратной полярности | Не иметь | В зависимости от потребностей пользователя может быть предусмотрена функция защиты от обратной полярности подключения аккумулятора. | |
3.12 | Защита от недостаточной мощности фотоэлектрических систем | Входная мощность <50 Вт и выключение на 5 минут | Модуль запускается, когда входное напряжение превышает 160 В постоянного тока в течение 5 минут. |
ТЕГИ :