Sistema d'alimentació DC 115V920Ah
Quèés el sistema d'alimentació de CC?
Un sistema d'alimentació de CC és un sistema que utilitza corrent continu (CC) per proporcionar energia a diversos dispositius i equips.Això pot incloure sistemes de distribució d'energia com els utilitzats en telecomunicacions, centres de dades i aplicacions industrials.Els sistemes d'alimentació de corrent continu s'utilitzen normalment en situacions en què es requereix una font d'alimentació estable i fiable, i utilitzar l'alimentació de corrent continu és més eficient o més pràctic que l'alimentació de corrent altern (CA).Aquests sistemes solen incloure components com rectificadors, bateries, inversors i reguladors de tensió per gestionar i controlar el flux d'energia de CC.
Principi de funcionament del sistema DC
Condicions de treball normals de CA:
Quan l'entrada de CA del sistema subministra energia normalment, la unitat de distribució d'alimentació de CA subministra energia a cada mòdul rectificador.El mòdul de rectificació d'alta freqüència converteix l'energia de CA en potència de CC i l'emet a través d'un dispositiu de protecció (fusible o disjuntor).D'una banda, carrega el paquet de bateries i, d'altra banda, proporciona energia de treball normal a la càrrega de CC a través de la unitat d'alimentació de distribució d'energia CC.
Estat de funcionament de pèrdua de potència de CA:
Quan falla l'entrada de CA del sistema i es talla l'alimentació, el mòdul rectificador deixa de funcionar i la bateria subministra energia a la càrrega de CC sense interrupció.El mòdul de monitorització controla la tensió de descàrrega i el corrent de la bateria en temps real, i quan la bateria es descarrega a la tensió final establerta, el mòdul de monitoratge emet una alarma.Al mateix temps, el mòdul de monitorització mostra i processa les dades carregades pel circuit de monitorització de distribució d'energia en tot moment.
La composició del sistema d'alimentació de corrent continu del rectificador d'alta freqüència
* Unitat de distribució d'alimentació CA
* Mòdul rectificador d'alta freqüència
* Sistema de bateria
* Dispositiu d'inspecció de la bateria
* Dispositiu de control de l'aïllament
* Unitat de control de càrrega
* Unitat de control de distribució d'energia
* Mòdul de seguiment centralitzat
* altres parts
Principis de disseny per a sistemes de corrent continu
Visió general del sistema de bateries
El sistema de bateries es compon d'un armari de bateries LiFePO4 (fosfat de ferro de liti), que ofereix una alta seguretat, una llarga vida útil i una alta densitat d'energia en termes de pes i volum.
El sistema de bateries consta de 144 cèl·lules de bateria LiFePO4:
cada cel·la 3.2V 230Ah.L'energia total és de 105,98 kWh.
36pcs cel·les en sèrie, 2pcs cel·les en paral·lel = 115V460AH
115 V 460 Ah * 2 conjunts en paral·lel = 115 V 920 Ah
Per facilitar el transport i el manteniment:
un sol joc de bateries de 115V460Ah es divideix en 4 contenidors petits i es connecta en sèrie.
Les caixes 1 a 4 es configuren amb una connexió en sèrie de 9 cel·les, amb 2 cel·les també connectades en paral·lel.
La caixa 5, en canvi, amb la caixa de control mestra dins Aquesta disposició dóna com a resultat un total de 72 cel·les.
Dos conjunts d'aquests paquets de bateries estan connectats en paral·lel,amb cada conjunt connectat de manera independent al sistema d'alimentació de CC,permetent-los funcionar de manera autònoma.
Cèl·lula de bateria
Fitxa de dades de la pila de la bateria
No. | Article | Paràmetres |
1 | Tensió nominal | 3,2 V |
2 | Capacitat nominal | 230 Ah |
3 | Corrent nominal de treball | 115A (0,5C) |
4 | Màx.tensió de càrrega | 3,65 V |
5 | Min.tensió de descàrrega | 2,5 V |
6 | Densitat d'energia en massa | ≥179wh/kg |
7 | Densitat d'energia de volum | ≥384wh/L |
8 | Resistència interna de CA | <0,3 mΩ |
9 | Autodescàrrega | ≤3% |
10 | Pes | 4,15 kg |
11 | Dimensions | 54,3 * 173,8 * 204,83 mm |
Paquet de bateries
Fitxa de dades de la bateria
No. | Article | Paràmetres |
1 | Tipus de bateria | Fosfat de ferro de liti (LiFePO4) |
2 | Tensió nominal | 115V |
3 | Capacitat nominal | 460Ah @0.3C3A,25℃ |
4 | Corrent de funcionament | 50 amperes |
5 | Corrent màxima | 200 amperes (2 s) |
6 | Tensió de funcionament | DC100~126V |
7 | Corrent de càrrega | 75 amperes |
8 | muntatge | 36S2P |
9 | Material de caixa | Plat de metall |
10 | Dimensions | Consulteu el nostre dibuix |
11 | Pes | Uns 500 kg |
12 | Temperatura de funcionament | - 20 ℃ a 60 ℃ |
13 | Temperatura de càrrega | 0 ℃ a 45 ℃ |
14 | Temperatura del magatzem | - 10 ℃ a 45 ℃ |
Caixa de piles
Fitxa tècnica de la caixa de la bateria
Article | Paràmetres |
Caixa núm. 1 ~ 4 | |
Tensió nominal | 28,8 V |
Capacitat nominal | 460Ah @0.3C3A,25℃ |
Material de caixa | Plat de metall |
Dimensions | 600 * 550 * 260 mm |
Pes | 85 kg (només bateria) |
Visió general de BMS
Tot el sistema BMS inclou:
* 1 unitat BMS mestre (BCU)
* Unitats BMS esclaus de 4 unitats (BMU)
Comunicació interna
* Bus CAN entre BCU i BMU
* CAN o RS485 entre BCU i dispositius externs
Rectificador d'alimentació de 115 V CC
Característiques d'entrada
Mètode d'entrada | Classificació trifàsica de quatre fils |
Interval de tensió d'entrada | 323Vac a 437Vac, tensió màxima de treball 475Vac |
Rang de freqüència | 50Hz/60Hz±5% |
Corrent harmònic | Cada harmònic no supera el 30% |
Corrent d'entrada | 15Atip pic, 323Vac;20Atip pic, 475Vac |
Eficiència | 93% min @380Vac a plena càrrega |
Factor de potència | > 0,93 a plena càrrega |
L'hora d'inici | 3~10 segons |
Característiques de sortida
Interval de voltatge de sortida | +99Vdc~+143Vdc |
Regulació | ±0,5% |
Onda i soroll (màx.) | 0,5% valor efectiu;1% valor de pic a pic |
Slew Rate | 0,2 A/US |
Límit de tolerància de voltatge | ±5% |
Corrent nominal | 40A |
Corrent màxima | 44A |
Precisió de flux constant | ±1% (basat en un valor de corrent constant, 8~40A) |
Propietats aïllants
Resistència d'aïllament
Entrada a Sortida | DC1000V 10MΩmin (a temperatura ambient) |
Entrada a FG | DC1000V 10MΩmin (a temperatura ambient) |
Sortida a FG | DC1000V 10MΩmin (a temperatura ambient) |
Tensió de suport d'aïllament
Entrada a Sortida | 2828Vdc Sense avaria i flashover |
Entrada a FG | 2828Vdc Sense avaria i flashover |
Sortida a FG | 2828Vdc Sense avaria i flashover |
Sistema de seguiment
Introducció
El sistema de monitorització IPCAT-X07 és un monitor de mida mitjana dissenyat per satisfer la integració convencional dels usuaris del sistema de pantalla DC, això s'aplica principalment al sistema de càrrega única de 38AH-1000AH, recopilant tot tipus de dades ampliant les unitats de recollida de senyals, enllaçant al centre de control remot mitjançant la interfície RS485 per implementar l'esquema d'habitacions desateses.
Mostra els detalls de la interfície
Selecció d'equips per al sistema DC
Dispositiu de càrrega
Mètode de càrrega de la bateria d'ions de liti
Protecció a nivell de paquet
El dispositiu d'extinció d'incendis amb aerosol calent és un nou tipus de dispositiu d'extinció d'incendis adequat per a espais relativament tancats, com ara compartiments de motor i caixes de bateries.
Quan es produeix un incendi, si apareix una flama oberta, el cable sensible a la calor detecta el foc immediatament i activa el dispositiu d'extinció d'incendis dins del recinte, emet simultàniament un senyal de retroalimentació.
Sensor de fum
El transductor tres en un SMKWS recull simultàniament dades de fum, temperatura ambient i humitat.
El sensor de fum recull dades en el rang de 0 a 10.000 ppm.
El sensor de fum s'instal·la a la part superior de cada armari de bateries.
En cas d'una fallada tèrmica a l'interior de l'armari que provoqui una gran quantitat de fum que es generi i es dispersi a la part superior de l'armari, el sensor transmetrà immediatament les dades de fum a la unitat de control de la potència de la màquina-home.
Armari de panell de CC
Les dimensions d'un armari del sistema de bateries són 2260 (H) * 800 (W) * 800 (D) mm amb color RAL7035.Per tal de facilitar el manteniment, la gestió i la dissipació de la calor, la porta principal és una porta de malla de vidre d'una sola obertura, mentre que la porta posterior és una porta de malla completa de doble obertura.L'eix que mira a les portes de l'armari es troba a la dreta i el pany de la porta és a l'esquerra.A causa del gran pes de la bateria, es col·loca a la secció inferior de l'armari, mentre que altres components, com ara mòduls rectificadors d'interruptors d'alta freqüència i mòduls de monitorització, es col·loquen a la secció superior.Una pantalla LCD està muntada a la porta de l'armari, proporcionant una visualització en temps real de les dades operatives del sistema
Esquema del sistema elèctric de la font d'alimentació de corrent continu
El sistema DC consta de 2 jocs de bateries i 2 jocs de rectificadors, i la barra de bus DC està connectada per dues seccions d'un sol bus.
Durant el funcionament normal, l'interruptor d'enllaç de bus es desconnecta i els dispositius de càrrega de cada secció d'autobús carreguen la bateria a través del bus de càrrega i proporcionen un corrent de càrrega constant al mateix temps.
La càrrega flotant o la tensió de càrrega d'equalització de la bateria és la tensió de sortida normal de la barra de bus de CC.
En aquest esquema del sistema, quan falla el dispositiu de càrrega de qualsevol secció d'autobús o s'ha de comprovar el paquet de bateries per a proves de càrrega i descàrrega, es pot tancar l'interruptor de l'enllaç del bus i el dispositiu de càrrega i la bateria d'una altra secció d'autobús poden subministrar energia. a tot el sistema i al circuit d'enllaç de bus Té una mesura anti-retorn de díode per evitar que es connectin dos jocs de bateries en paral·lel
Esquemes elèctrics
Aplicació
Els sistemes d'alimentació de CC s'utilitzen àmpliament en diverses indústries i camps.Algunes aplicacions habituals dels sistemes d'alimentació de CC inclouen:
1. Telecomunicacions:Els sistemes d'alimentació de CC s'utilitzen àmpliament en infraestructures de telecomunicacions, com ara torres de telefonia mòbil, centres de dades i xarxes de comunicació, per proporcionar energia fiable i ininterrompuda als equips crítics.
2. Energia renovable:Els sistemes d'energia de corrent continu s'utilitzen en sistemes d'energia renovable, com ara la generació d'energia solar fotovoltaica i les instal·lacions de generació d'energia eòlica, per convertir i gestionar l'energia de corrent continu generada per fonts d'energia renovables.
3. Transport:Els vehicles elèctrics, els trens i altres formes de transport solen utilitzar sistemes d'alimentació de corrent continu com a sistemes de propulsió i auxiliars.
4. Automatització industrial:Molts processos industrials i sistemes d'automatització depenen de l'alimentació de CC per controlar sistemes, accionaments de motor i altres equips.
5. Aeroespacial i Defensa:Els sistemes d'alimentació de corrent continu s'utilitzen en aeronaus, naus espacials i aplicacions militars per satisfer una varietat de necessitats d'energia, incloent aviònica, sistemes de comunicacions i sistemes d'armes.
6. Emmagatzematge d'energia:Els sistemes d'alimentació de CC són una part integral de les solucions d'emmagatzematge d'energia, com ara sistemes d'emmagatzematge de bateries i fonts d'alimentació ininterrompuda (UPS) per a aplicacions comercials i residencials.
Aquests són només alguns exemples de les diverses aplicacions dels sistemes d'alimentació de corrent continu, que demostren la seva importància en múltiples indústries.