新的革命性产品,并在板上提供了协议连接:HTTPS,SNMPV3,Modbus TCP。该设备还具有用于连接其他Adelsystem设备的Adelbus协议。电源管理:多亏了所有单元(DC-UP),就可以优化电源管理。可用的功率自动分配在负载和电池之间,为负载提供电源是设备的首要任务,因此不需要将电源加倍,因为如果负载需要,则可以使用电池的电源将用于负载。负载输出上的最大可用电流是设备额定电流值的3倍。电池护理:算法上的概念基础可以实现快速,自动充电,四个充电状态,在时间期间的电池充电优化,平坦的电池恢复和安装和操作期间的实时诊断。实时自动诊断系统,监视电池故障,例如电池硫化,短路中的元素,意外的反向极性连接,电池断开连接,可以通过眨眼的诊断LED来轻松检测和删除它们;在安装期间和销售后。连续监视电池效率,降低电池损坏风险并允许永久连接的安全操作。每种设备都适用于所有电池类型,通过跳线,可能设置开放铅酸,密封铅酸,凝胶,Ni-CD(选件)的预定义曲线(选项)。它们针对两个充电级别进行编程,即提升和trick流,但用户可以将它们更改为单个充电级别。一个坚固的DIN轨安装套管,IP20保护学位。它们非常紧凑且具有成本效益。互连:ADELSYSTEM设备的平台通信允许以简单但非常强大的方式以太网连接所有组件。基于Modbus TCP/IP或SNMP技术的协议通信。您可以根据应用程序选择两个总线中的任何一个。它允许与Adelsystem提供的所有配件进行通信,并开发独立的电气连续性系统。同时,它允许通过云上的应用工具来监视和控制系统中的所有参数,甚至从世界另一端。adelsystem使您可以为能源系统实施非常简单但复杂的监视和控制,并为接触应用程序的新方法打开了思想。规范和认证:符合EMC 2014/30/EU的CE标记:电磁兼容性指令; 2014/35/EU:低压指令; ROHS 2011/65/EU:限制在2015/863/eu进行的电气和电子设备(ROHS)中使用某些危险物质(ROHS)。EMC免疫:EN61000-6-2; EMC排放:EN61000-6-3。 根据:机械设备EN 60204的电气设备;电气安全(信息技术设备)IEC/EN EN62368-1。EMC免疫:EN61000-6-2; EMC排放:EN61000-6-3。根据:机械设备EN 60204的电气设备;电气安全(信息技术设备)IEC/EN EN62368-1。
新的革命性产品,并在板上提供了协议连接:HTTPS,SNMPV3,Modbus TCP。该设备还具有用于连接其他Adelsystem设备的Adelbus协议。电源管理:多亏了所有单元(DC-UP),就可以优化电源管理。可用的功率自动分配在负载和电池之间,为负载提供电源是设备的首要任务,因此不需要将电源加倍,因为如果负载需要,则可以使用电池的电源将用于负载。负载输出上的最大可用电流是设备额定电流值的3倍。电池护理:算法上的概念基础可以实现快速,自动充电,四个充电状态,在时间期间的电池充电优化,平坦的电池恢复和安装和操作期间的实时诊断。实时自动诊断系统,监视电池故障,例如电池硫化,短路中的元素,意外的反向极性连接,电池断开连接,可以通过眨眼的诊断LED来轻松检测和删除它们;在安装期间和销售后。连续监视电池效率,降低电池损坏风险并允许永久连接的安全操作。每种设备都适用于所有电池类型,通过跳线,可能设置开放铅酸,密封铅酸,凝胶,Ni-CD(选件)的预定义曲线(选项)。它们针对两个充电级别进行编程,即提升和trick流,但用户可以将它们更改为单个充电级别。一个坚固的DIN轨安装套管,IP20保护学位。它们非常紧凑且具有成本效益。互连:ADELSYSTEM设备的平台通信允许以简单但非常强大的方式以太网连接所有组件。基于Modbus TCP/IP或SNMP技术的协议通信。您可以根据应用程序选择两个总线中的任何一个。它允许与Adelsystem提供的所有配件进行通信,并开发独立的电气连续性系统。同时,它允许通过云上的应用工具来监视和控制系统中的所有参数,甚至从世界另一端。adelsystem使您可以为能源系统实施非常简单但复杂的监视和控制,并为接触应用程序的新方法打开了思想。规范和认证:符合EMC 2014/30/EU的CE标记:电磁兼容性指令; 2014/35/EU:低压指令; ROHS 2011/65/EU:限制在2015/863/eu进行的电气和电子设备(ROHS)中使用某些危险物质(ROHS)。EMC免疫:EN61000-6-2; EMC排放:EN61000-6-3。 根据:机械设备EN 60204的电气设备;电气安全(信息技术设备)IEC/EN EN62368-1。EMC免疫:EN61000-6-2; EMC排放:EN61000-6-3。根据:机械设备EN 60204的电气设备;电气安全(信息技术设备)IEC/EN EN62368-1。
8.1 建立与用户界面的连接..................................................................................................................... 46 8.1.1 通过以太网建立直接连接............................................................................................................... 46 8.1.2 通过 WLAN 建立直接连接............................................................................................................... 46 8.1.3 在本地网络中通过以太网建立连接................................................................................................. 48 8.1.4 在本地网络中通过 WLAN 建立连接................................................................................................. 49 8.2 登录和退出用户界面.................................................................................................................................... 49 8.3 用户界面的起始页设计.................................................................................................................................... 51 8.4 启动安装助手.................................................................................................................................... 53 8.5 激活 WPS 功能.................................................................................................................................... 54 8.6 打开和关闭 WLAN............................................................................................................................. 55 8.7 更改密码........................................................................................................................................... 56 8.8 更改运行参数 ...................................................................................................................................... 56 8.9 配置国家数据集 ...................................................................................................................................... 57 8.10 配置有功功率模式 ...................................................................................................................................... 58 8.11 配置 Modbus 功能 ...................................................................................................................................... 59 8.12 激活控制信号接收(仅适用于意大利) ............................................................................................. 59 8.13 停用接地导体监控 ............................................................................................................................. 60 8.14 配置电能表 ............................................................................................................................................. 60 8.15 设置电池加热模式 ............................................................................................................................. 60 8.16 将配置保存到文件中 ............................................................................................................................................. 61 8.17 从文件中采用配置................................................................................................................................ 61 8.18 固件更新................................................................................................................................................ 62 8.18.1 激活自动固件更新................................................................................................................................. 62 8.19 更新固件................................................................................................................................................ 62
Prevalon Energy,LLC提供端到端的电池存储集成解决方案,该解决方案可以通过强大的网络安全系统开发框架,智能控制系统和完整的项目生命周期支持来灵活,以满足需求存储系统。安全是我们所做的一切的核心。从人们的福祉和健康到我们开发和实施的产品的质量,可持续性是我们运营的基础。我们的专业知识指导我们的决策和设计发展,并生活在我们任务的核心。EMS软件开发工程向产品经理报告,并将负责设想,开发,配置和编程电池发电厂模拟器。此模拟器将包括TCP/Modbus服务器的仿真,逻辑以创建各种OEM BMS和逆变器控制器的数字双胞胎,以及使用台风设备在循环(HIL)中设置硬件。该职位的主要任务是创建一个工厂接受测试床,在部署到现场之前可以测试生产代码。此人将与SCADA紧密合作,并控制工程师,并根据业务运营需求,可能会转向协助部署生产系统。该位置将专门关注电池,逆变器和电池电厂所需的工厂设备平衡的实用规模存储解决方案。关键职责包括:
每极直流电缆数量 26 电网侧(交流) 最大交流功率(25°C 时 / 40°C 时 / 50°C 时)13) 2200 kVA / 2080 kVA / 2000 kVA 2475 kVA / 2340 kVA / 2250 kVA 最大交流电流(25°C / 40°C / 50°C 时)13) 3300 A / 3120 A / 3000 A 3292 A / 3113 A / 2993 A 标称交流电压 / 标称交流电压范围 385 V / 308 V 至 462 V 434 V / 347 V 至 520 V 交流电源频率 / 范围 50 Hz / 47 Hz 至 53 Hz 60 Hz / 57 Hz 至 63 Hz 额定有功功率时的 Cos φ / 额定视在功率时的 Cos φ / 位移时的 Cos φ 11) 1 / 0.8 过励磁至 0.8 欠励 / 0.0 过励磁至 0.0 欠励 最大总谐波失真 < 标称功率下的 3% 交流端子处的最小短路比 2 效率 最大效率 5) 98.6% 保护装置 输入侧断开点 直流负载断路开关 输出侧断开点 交流断路器 直流过压保护 浪涌保护器,I 型 交流过压保护 ○ 浪涌保护器,I 级 防雷(符合 IEC 62305-1) 防雷等级 III 接地故障监控 / 远程接地故障监控 ○ / ○ 绝缘监控 ● 防护等级:电子 / 风管 / 连接区域(符合 UL50E) UL 3R 型 / 1 型 / 1 型 常规数据 尺寸(宽 / 高 / 深) 2780 mm / 2318 mm / 1588 mm (109 in / 91 in / 63 in) 重量 < 3400 kg / <7496 lbs 自耗(最大 6)/ 部分负载 7) / 平均 8) ) < 8100 W / < 1800 W / < 2000 W 自身消耗(待机) < 300 W 辅助电源:集成 8.4 kVA 变压器 / 外部 ● / ○ 工作温度范围 −25°C 至 60°C 噪音排放 9) < 64.7 dB(A) 温度范围(待机) −40°C 至 60°C 温度范围(存储) −40°C 至 70°C 最大。相对湿度最大允许值(凝结 / 非凝结) 95% 至 100%(2 个月/年)/ 0% 至 95% 最大工作海拔高度(高于 MSL 10) 1000 m / 2000 m 12) / 3000 m 12) ● / ○ / ○ 新鲜空气消耗量 6500 m³/h 特性 直流连接 每个输入端都有端子接线片(无保险丝) 交流连接 带母线系统(三个母线,每根导线一个) 通信 以太网、Modbus 主站、Modbus 从站 外壳 / 顶部颜色 RAL 9016 / RAL 7004 显示屏 ● 指示灯 / ○ HMI 触摸屏(10.1”) 外部负载的供电变压器○(2.5 kVA) 符合标准和指令 UL 62109-1、UL 1741(第 31 章,CRD 6)、UL 1741-SA、UL 1998、MIL-STD-810G EMC 标准 FCC 第 15 部分 A 类
当今的智能电子设备 (IED) 和强大的通信处理器包含大量有价值的变电站数据,这些数据多年来一直可用,但在很大程度上被忽视了。大多数供应商最初的集成工作仅侧重于提供来自 IED 的监控和数据采集 (SCADA) 类型数据的数据访问和控制,以取代单独的 SCADA 硬件,例如 RTU。遵循 RTU 替换方法导致许多供应商使用 SCADA 协议来检索这些数据以用于监控操作。选择使用 SCADA 协议(例如 Modbus ®、DNP 和 UCA)会导致以下问题:这些协议不支持的数据被困在 IED 中并且不可用。滞留数据包括历史性能信息、设备监控数据、设备诊断数据、自动化数据以及设置和配置信息。一些创新的公用事业公司一直通过远程监控来管理这些数据,并让公司的所有部门都可以使用这些数据。当今的数据工具和通信方法使每个公用事业公司都能利用这些数据来真正管理他们的电力系统。本文是远程数据监控和数据分析设计和技术的案例研究。这种远程监控技术大大降低了电力系统运行和维护 (O&M) 成本,同时为系统规划和运营部门提供了有价值的信息。
EMCP 4 控件包括: - 运行/自动/停止控制 - 速度和电压调节 - 发动机循环启动 - 24 伏直流操作 - 环保密封前面板 - 文本警报/事件描述 数字指示: - RPM - 直流电压 - 运行小时数 - 油压(psi、kPa 或 bar) - 冷却液温度 - 电压(L-L 和 L-N)、频率 (Hz) - 安培(每相和平均值) - ekW、kVA、kVAR、kW-hr、%kW、PF 警告/关闭,带有通用 LED 指示: - 油压低 - 冷却液温度高 - 超速 - 紧急停止 - 启动失败(过度启动) - 冷却液温度低 - 冷却液液位低 可编程保护继电器功能: - 发电机相序 - 过压/欠压(27/59) - 过频/欠频(81 o/u) - 反向功率 (kW) (32) - 反向无功功率 (kVAr) (32RV) - 过流 (50/51)通信: - 六个数字输入(仅限 4.2) - 四个继电器输出(A 型) - 两个继电器输出(C 型) - 两个数字输出 - 客户数据链路 (Modbus RTU) - 附件模块数据链路 - 串行报警器模块数据链路 - 紧急停止按钮 与以下设备兼容: - 数字 I/O 模块 - 本地报警器 - 远程 CAN 报警器 - 远程串行报警器
电池技术锂离子(LFP)电池模块数量[PCS] 2 3 4 5 6 7电池系统电压[V] 204.8 307.2 409.6 512 614.4 716.8电池系统容量[KWH/AH/AH] 10.24/AH] 10.24/50 15.36/50 15.36/50 20.48/50 20.48/50 25.6/50 30.72/50 35.72/50 35.85.84/50 BMS MMS MMS MMS FH10050电池系统最大充电电压[V] 230.4 345.6 460.8 576 691.2 806.4电池系统最小电池系统最小排放电压[V] 185.6 278.4 371.2 464 556.8 649.6电池/排放测试/排放电池(*A])电池系统最大电池/电池最大电池量55级电池量55级电池/均值。 <3000 Efficiency [%] 96 Depth of Discharge [%] 95 Communication bus CANBUS/Modbus RTU Operation temperature [°C] -10 ~ 55 Storage temperature [°C] -20 ~ 60 Humidity [%] 5 ~ 95 (without condensation) Altitude [m] <4000 Protection degree IP55 Operation life [years] 10+ Transfer Certificate UN38.3 Product certificate UL1973, IEC62619, IEC63056,VDE-AR-E 2510-50,UL9540A,CE红色,CE LVD尺寸540x350xH [mm] 530 700 870 1040 1040 1040 1210 1380重量[kg] 92 131 131 170 209 248 248 248 287(*)用于确定电池容量的电池容量
ethermeter®,Signalerizer™,themeterDisplay™兼容性矩阵1。脉冲型仪表和以乙体主题display™和Signalizer™的设计旨在专门接口到绝对编码器型仪表。然而,尽管主要专为绝对编码器型仪表设计,但Ethermeter®也为许多基于脉冲的仪表提供了仪表读取支持。因此,可以将脉冲表信号连接到以醚仪表输入通道的(或两者)。脉冲处理技术允许以太仪从基于非编码器的仪表收集电表总计和流量数据。常见的例子包括石油和化学仪,商业和工业天然气表,量校正量等。当以醚处理基于脉冲的仪表时,总计和流量率数据将从与基于编码器的仪表中使用的相同Modbus和Rockwell兼容的内存寄存器存储和传输。因此,无论将哪种类型的仪表连接到欲望术计(编码器与脉冲),连接的SCADA系统的总体化和流数据的收集都是相同的。由于可用的脉冲型仪表大量,因此我们无法提供完全兼容的脉冲型仪表制造和型号的详尽列表。相反,我们指定可接受的脉搏型技术,其中仅包括以下类型:•机械干触点•固态干触点•开放式收集器输入
•控制面板可配置和可扩展的最多8个循环(每个循环226点)。•可扩展到20个循环,并带有额外的柜子。•所有点均由控制面板监督,除了环隔离器Kaby。•每个控制面板的199个可配置继电器的容量。•每个面板最多可容纳99个区域。•注册表,容量为3308个活动,日期和时间。•激活1、2或3个警报探测器的继电器配置。•继电器激活自动配置函数。•允许将检测器碱基的视觉和/或声音设备配置为循环供电的继电器。•延迟监督的声音输出可在0到10分钟之间编程(标识为S1)。•警报输出为未监督的自由电压继电器,标识为S2。•失败输出,延迟和监督,被确定为S3。•允许在循环中连接可寻址的声音。•疏散按钮。•带有4行和40个字符的背光LCD显示。•默认情况下包含多种语言(西班牙语,英语,法语,葡萄牙语等)。•使用I-Link软件配置。•访问控制面板键盘引入数字代码。•允许在网络中最多连接15个中继器和/或15个控制面板。•modbus(根据特定要求)。•CRI功能按需。•COFEM遥控器。•尺寸:424 x 330 x 140毫米。•根据EN 54-2和EN 54-4和CE Mark认证,根据欧洲建筑产品法规(UE)N°305/2011的规定。