DC napájecí systém 115V920Ah
Coje stejnosměrný napájecí systém?
Stejnosměrný napájecí systém je systém, který využívá stejnosměrný proud (DC) k napájení různých zařízení a zařízení.To může zahrnovat systémy distribuce energie, jako jsou systémy používané v telekomunikacích, datových centrech a průmyslových aplikacích.Systémy stejnosměrného napájení se obvykle používají v situacích, kdy je vyžadován stabilní a spolehlivý zdroj napájení a použití stejnosměrného napájení je účinnější nebo praktičtější než napájení střídavým proudem (AC).Tyto systémy obvykle obsahují komponenty, jako jsou usměrňovače, baterie, invertory a regulátory napětí pro řízení a řízení toku stejnosměrného proudu.
Princip činnosti stejnosměrného systému
AC normální pracovní podmínky:
Když střídavý vstup systému dodává energii normálně, distribuční jednotka střídavého napájení napájí každý modul usměrňovače.Vysokofrekvenční usměrňovací modul převádí střídavý proud na stejnosměrný a vydává jej přes ochranné zařízení (pojistku nebo jistič).Na jedné straně nabíjí baterii a na druhé straně poskytuje normální pracovní výkon stejnosměrné zátěži prostřednictvím napájecí distribuční jednotky stejnosměrného proudu.
Pracovní stav ztráty střídavého napájení:
Když selže střídavý vstup systému a dojde k přerušení napájení, modul usměrňovače přestane fungovat a baterie napájí stejnosměrnou zátěž bez přerušení.Monitorovací modul monitoruje vybíjecí napětí a proud baterie v reálném čase, a když se baterie vybije na nastavené koncové napětí, monitorovací modul vydá alarm.Zároveň monitorovací modul neustále zobrazuje a zpracovává data nahraná obvodem sledování distribuce elektrické energie.
Složení stejnosměrného provozního napájecího systému vysokofrekvenčního usměrňovače
* Distribuční jednotka střídavého proudu
* modul vysokofrekvenčního usměrňovače
* bateriový systém
* zařízení pro kontrolu baterie
* zařízení pro sledování izolace
* jednotka pro sledování nabíjení
* jednotka monitorování distribuce energie
* modul centralizovaného monitorování
* další díly
Principy návrhu stejnosměrných systémů
Přehled bateriového systému
Bateriový systém se skládá z bateriové skříně LiFePO4 (lithium-železo fosfát), která nabízí vysokou bezpečnost, dlouhou životnost a vysokou hustotu energie z hlediska hmotnosti a objemu.
Bateriový systém se skládá ze 144ks LiFePO4 bateriových článků:
každý článek 3,2V 230Ah.Celková energie je 105,98 kWh.
36ks článků v sérii, 2ks článků paralelně=115V460AH
115V 460Ah * 2 sady paralelně = 115V 920Ah
Pro snadnou přepravu a údržbu:
jedna sada baterií 115V460Ah je rozdělena do 4 malých nádob a zapojena do série.
Boxy 1 až 4 jsou konfigurovány se sériovým zapojením 9 článků, přičemž 2 články jsou také zapojeny paralelně.
Box 5, na druhé straně s Master Control Boxem uvnitř Toto uspořádání má za následek celkem 72 článků.
Dvě sady těchto bateriových sad jsou zapojeny paralelně,s každou sadou nezávisle připojenou ke stejnosměrnému napájecímu systému,umožňuje jim fungovat autonomně.
Bateriový článek
List s údaji o bateriových článcích
Ne. | Položka | Parametry |
1 | Jmenovité napětí | 3,2 V |
2 | Nominální kapacita | 230Ah |
3 | Jmenovitý pracovní proud | 115A (0,5C) |
4 | Max.nabíjecí napětí | 3,65 V |
5 | Min.vybíjecí napětí | 2,5V |
6 | Hmotnostní hustota energie | ≥179 Wh/kg |
7 | Objemová hustota energie | ≥384 Wh/L |
8 | AC vnitřní odpor | <0,3 mΩ |
9 | Samovybíjení | ≤ 3 % |
10 | Hmotnost | 4,15 kg |
11 | Rozměry | 54,3 * 173,8 * 204,83 mm |
Balíček baterií
Datový list bateriové sady
Ne. | Položka | Parametry |
1 | Typ baterie | Fosforečnan lithný (LiFePO4) |
2 | Jmenovité napětí | 115V |
3 | Jmenovitá kapacita | 460Ah @ 0,3C3A, 25℃ |
4 | Provozní proud | 50 ampérů |
5 | Špičkový proud | 200 ampér (2 s) |
6 | Provozní napětí | DC 100~126V |
7 | Nabíjecí proud | 75 Ampérů |
8 | Shromáždění | 36S2P |
9 | Boxmaterial | Ocelová deska |
10 | Rozměry | Podívejte se na náš výkres |
11 | Hmotnost | Asi 500 kg |
12 | Provozní teplota | -20 ℃ až 60 ℃ |
13 | Teplota náboje | 0 ℃ až 45 ℃ |
14 | Skladovací teplota | - 10 ℃ až 45 ℃ |
Krabice na baterie
Datový list bateriového boxu
Položka | Parametry |
Krabice č.1~4 | |
Jmenovité napětí | 28,8V |
Jmenovitá kapacita | 460Ah @ 0,3C3A, 25℃ |
Boxmaterial | Ocelová deska |
Rozměry | 600*550*260mm |
Hmotnost | 85 kg (pouze baterie) |
Přehled BMS
Celý systém BMS zahrnuje:
* 1 jednotka hlavní BMS (BCU)
* 4 jednotky podřízené jednotky BMS (BMU)
Mezinárodní komunikace
* Sběrnice CAN mezi BCU a BMU
* CAN nebo RS485 mezi BCU a externími zařízeními
Napájecí usměrňovač 115V DC
Vstupní charakteristiky
Vstupní metoda | Jmenovitý třífázový čtyřvodič |
Rozsah vstupního napětí | 323Vac až 437Vac, maximální pracovní napětí 475Vac |
Frekvenční rozsah | 50Hz/60Hz±5% |
Harmonický proud | Každá harmonická nepřesahuje 30 % |
Náběhový proud | 15Atyp vrchol, 323Vac;20Atyp vrchol, 475Vac |
Účinnost | 93 % min při plném zatížení 380 Vac |
Faktor síly | > 0,93 @ plné zatížení |
Doba spuštění | 3–10 s |
Výstupní charakteristiky
Rozsah výstupního napětí | +99Vdc~+143Vdc |
Nařízení | ±0,5 % |
Zvlnění a hluk (max.) | 0,5 % efektivní hodnota;1% špičková hodnota |
Rychlost přeběhu | 0,2 A/us |
Limit tolerance napětí | ±5 % |
Jmenovitý proud | 40A |
Špičkový proud | 44A |
Přesnost ustáleného průtoku | ±1 % (na základě hodnoty ustáleného proudu, 8~40A) |
Izolační vlastnosti
Izolační odpor
Vstup na výstup | DC1000V 10MΩmin (při pokojové teplotě) |
Vstup do FG | DC1000V 10MΩmin (při pokojové teplotě) |
Výstup do FG | DC1000V 10MΩmin (při pokojové teplotě) |
Izolační výdržné napětí
Vstup na výstup | 2828Vdc Bez poruchy a přeskoku |
Vstup do FG | 2828Vdc Bez poruchy a přeskoku |
Výstup do FG | 2828Vdc Bez poruchy a přeskoku |
Monitorovací systém
Úvod
Monitorovací systém IPCAT-X07 je středně velký monitor navržený tak, aby uspokojil konvenční integraci systému DC obrazovky uživatelů, to platí hlavně pro systém s jedním nabíjením 38AH-1000AH, shromažďující všechny druhy dat rozšířením jednotek pro sběr signálu, propojením do vzdáleného řídicího centra přes rozhraní RS485 pro implementaci schématu bezobslužných místností.
Podrobnosti zobrazení rozhraní
Výběr zařízení pro stejnosměrný systém
Nabíjecí zařízení
Způsob nabíjení lithium-iontových baterií
Ochrana na úrovni balení
Horké aerosolové hasicí zařízení je nový typ hasicího zařízení vhodného do relativně uzavřených prostor jako jsou motorové prostory a bateriové boxy.
Když dojde k požáru, objeví-li se otevřený plamen, vodič citlivý na teplo požár okamžitě detekuje a aktivuje hasicí zařízení uvnitř krytu, přičemž současně vydá signál zpětné vazby.
Snímač kouře
Snímač SMKWS tři v jednom současně shromažďuje údaje o kouři, okolní teplotě a vlhkosti.
Kouřový senzor sbírá data v rozsahu 0 až 10000 ppm.
Kouřový senzor je instalován na horní straně každé bateriové skříně.
V případě tepelné poruchy uvnitř skříně, která způsobí, že se vytvoří velké množství kouře a rozptýlí se do horní části skříně, senzor okamžitě přenese údaje o kouři do monitorovací jednotky napájení člověka a stroje.
DC panelová skříň
Rozměry jedné bateriové systémové skříně jsou 2260(V)*800(Š)*800(H)mm s barvou RAL7035.Aby se usnadnila údržba, správa a odvod tepla, jsou přední dveře jednootevírací skleněné síťované dveře, zatímco zadní dveře jsou dvouotevírací celosíťové dveře.Osa směřující ke dveřím skříně je vpravo a zámek dveří je vlevo.Vzhledem k velké hmotnosti baterie je umístěna ve spodní části skříně, zatímco ostatní komponenty jako moduly vysokofrekvenčního spínacího usměrňovače a monitorovací moduly jsou umístěny v horní části.Na dveřích skříně je namontován LCD displej, který poskytuje zobrazení provozních dat systému v reálném čase
Schéma elektrického systému napájení DC provozu
DC systém se skládá ze 2 sad baterií a 2 sad usměrňovačů a DC sběrnice je propojena dvěma sekcemi jedné sběrnice.
Během normálního provozu je vypínač sběrnice odpojen a nabíjecí zařízení každé části sběrnice nabíjejí baterii přes nabíjecí sběrnici a současně poskytují konstantní zátěžový proud.
Plovoucí nabíjení nebo vyrovnávací nabíjecí napětí baterie je normální výstupní napětí DC sběrnice.
V tomto systémovém schématu, když nabíjecí zařízení jakékoli části sběrnice selže nebo je třeba zkontrolovat sadu baterií pro testy nabíjení a vybíjení, lze spínač spojky sběrnice uzavřít a nabíjecí zařízení a sada baterií jiné části sběrnice mohou dodávat energii. k celému systému a spojovacímu obvodu sběrnice Má diodové opatření proti návratu, které zabraňuje paralelnímu připojení dvou sad baterií
Elektrická schémata
aplikace
Systémy stejnosměrného napájení jsou široce používány v různých průmyslových odvětvích a oborech.Některé běžné aplikace stejnosměrných napájecích systémů zahrnují:
1. Telekomunikace:Systémy stejnosměrného napájení jsou široce používány v telekomunikační infrastruktuře, jako jsou věže mobilních telefonů, datová centra a komunikační sítě, aby poskytovaly spolehlivé a nepřerušované napájení kritických zařízení.
2. Obnovitelná energie:Systémy stejnosměrného proudu se používají v systémech obnovitelné energie, jako jsou solární fotovoltaické elektrárny a větrné elektrárny, k přeměně a řízení stejnosměrné energie generované obnovitelnými zdroji energie.
3. Přeprava:Elektrická vozidla, vlaky a další formy dopravy obvykle používají stejnosměrné napájecí systémy jako své pohonné a pomocné systémy.
4. Průmyslová automatizace:Mnoho průmyslových procesů a automatizačních systémů spoléhá na stejnosměrné napájení pro řídicí systémy, motorové pohony a další zařízení.
5. Letectví a obrana:Stejnosměrné napájecí systémy se používají v letadlech, kosmických lodích a vojenských aplikacích ke splnění různých energetických potřeb, včetně avioniky, komunikačních systémů a zbraňových systémů.
6. Zásobárna energie:Systémy stejnosměrného napájení jsou nedílnou součástí řešení pro ukládání energie, jako jsou systémy pro ukládání energie a nepřerušitelné zdroje napájení (UPS) pro komerční a rezidenční aplikace.
Toto je jen několik příkladů různých aplikací stejnosměrných napájecích systémů, které demonstrují jejich význam v mnoha průmyslových odvětvích.