(1) US 和 UMC 后缀器件的电气特性与无后缀轴向引线器件相同。(2) 气压:1N5617 和 1N5619 为 8 mm Hg;1N5621 和 1N5623 为 33 mm Hg。(3) 对于 1.0 amp 额定值,从 T A = +55°C 时的 1.0 A 线性降额至 T A = +100°C 时的 0.75 A。请参阅图 7 了解降额曲线。(4) 对于 +55°C 环境温度下的 1 A 额定值或 +100°C 环境温度下的 750 mA 额定值,这些 I O 额定值适用于热安装方法(PC 板或其他),其中引线或端盖温度无法维持,并且从安装点到环境的热阻仍然得到充分控制,且不超过 1.3.2 中的 T J(MAX)。这相当于 R θJX ≤ 115°C/W,如第 9 栏所示。这些设备的 R θJX 应为 127.7 °C/W,如 6.6.3.1b 中单独计算的那样。另请参阅 6.6.1 中的应用说明。(5) 从 T A = +100°C 时的 750 mA 线性降额至 T A = +175°C 时的 0 A。请参阅图 7 了解降额曲线。(6) T L 在 L = .375 英寸处。(9.52 毫米) 适用于轴向引线器件;T EC = T L 在 L = 0 (0 毫米) 适用于美国后缀器件。(7) 仅限轴向引线器件。请参阅图 8 。(8) 仅限美国后缀器件。请参阅图 9 。(9) 仅限 UMC 后缀器件。请参阅图 10 和 11 1.4 主要电气特性。主要电气特性不适用于本规范
系统信息功率模块化50 kVa功率模块 - 每个机柜最高300 kVa在30分钟内对象超负荷110% - 10分钟内 - 10分钟内 - 在30 s化学LFP中-150%-150% - 磷酸锂锂能量识别 - 铁磷酸锂含量186 kWh 186 kWh,每个机柜最大圆形旅行效率90%最大c速度最大c po poerity 90 k -cant a c and a c and a a Chare conding当前0.5 c当前82 A A AC -82 A A AC / AC最大值。功率等级50 kW 100 kW 150 kW 200 kW 250 kW 300 kW额定电流60 a 120 a 120 a 180 a 241 a 301 a 301 a 361 a 361 a ac Max。临时电流(过载)90 A 180 A 271 A 361 A 451 A 451 A AC连接最多4 x 95mm²/3/0awg -3 x 150mm²/300mcm -2 x 185mm²/350mcm额定电压(UN)480 VAC(UN)480 VAC的频率(3ph+N)频率60 hzZ探测器,探测器和气雾环境环境保护IP 55 / NEMA 3R(室外)操作温度-20至+45 c° / -4至 +113°F,而不会降低存储温度-20至+60 c° / -4至+60 c° / -4至 +140°f在1 M <64.8 db最大值的高空1000 m / 3280 ft / drive of deve for drive for deve for Inder < / 3280 < / <
系统信息 功率模块化 50 kVA 电源模块 - 每个机柜高达 300 kVA 对称过载 110% 持续 30 分钟 - 10 分钟内 125% 持续 30 秒内 150% 化学成分 LFP - 磷酸铁锂 能量铭牌 每个机柜 186 kWh AC/AC 最大往返效率 90% 最大 C 速率 0.5 C 最大直流电流 每个 50 kVA 电源模块 82 A 充电 / 87 A 放电 额定功率 50 kW 100 kW 150 kW 200 kW 250 kW 300 kW AC 额定电流 60 A 120 A 180 A 241 A 301 A 361 A AC 最大最大临时电流(过载) 90 A 180 A 271 A 361 A 451 A 541 A 交流连接 最多 4 x 95 mm²/3/0AWG - 3 x 150 mm²/300MCM - 2 x 185 mm²/350MCM 额定电压 (Un) 480 Vac (3ph+N) ±20% 额定频率 60 Hz ±5% 防火 消防安全系统包括烟雾探测器、热探测器和气溶胶探测器 环境 防护等级 IP 55 / NEMA 3R(室外) 工作温度 -20 至 +45 C° / -4 至 +113°F,无降容 存储温度 -20 至 +60 C° / -4 至 +140°F 1 米处噪音水平 < 64.8 dB 最大海拔 1000 m / 3280 ft.,无降容(有关高于此要求的信息,请咨询我们)
输电安全限值计算公式 GJ NYC LI 源负荷预测 (MW) [A] = 给定 15695.3 11477.1 5269.5 [1] 大容量电力传输能力 (MW) [B] = 给定 3400 3200 350 [2] UCAP 要求 (MW) [C] = [A]-[B] 12295.3 8277.1 4919.5 UCAP 要求下限 [D] = [C]/[A] 78.34% 72.12% 93.36% 5 年降额系数 [E] = 给定 9.93% 10.05% 9.69% [3] ICAP 要求 (MW) [F] = [C] /(1-[E] ) 13650.8 9201.9 5447.3 输电安全限值[G] = ROUND([F]/[A],精度为 0.1%) 87.0% 80.2% 103.4%
TI资格测试是一种降低风险的过程,该过程旨在确保客户应用程序中的设备寿命。晶圆制造过程和包装级可靠性以多种方式评估,其中可能包括加速的环境测试条件,随后脱离了实际使用条件。评估设备的可制造性,以验证强大的组装流量并确保向客户供应的连续性。ti增强产品具有针对联合电子设备工程委员会(JEDEC)标准和程序的行业标准测试方法的资格。Texas Instruments增强产品符合Geia-STD-0002-1航空航天合格的电子组件。
TI资格测试是一种降低风险的过程,该过程旨在确保客户应用程序中的设备寿命。晶圆制造过程和包装级可靠性以多种方式评估,其中可能包括加速的环境测试条件,随后脱离了实际使用条件。评估设备的可制造性,以验证强大的组装流量并确保向客户供应的连续性。ti增强产品具有针对联合电子设备工程委员会(JEDEC)标准和程序的行业标准测试方法的资格。Texas Instruments增强产品符合Geia-STD-0002-1航空航天合格的电子组件。
TI 认证测试是一种风险缓解流程,旨在确保设备在客户应用中的使用寿命。晶圆制造工艺和封装级可靠性以多种方式进行评估,可能包括加速环境测试条件,随后降低至实际使用条件。评估设备的可制造性以验证强大的装配流程并确保向客户供应的连续性。TI 增强型产品采用行业标准测试方法进行认证,符合联合电子设备工程委员会 (JEDEC) 标准和程序。德州仪器增强型产品经过认证,符合 GEIA-STD-0002-1 航空航天合格电子元件。
TI 认证测试是一种风险缓解流程,旨在确保设备在客户应用中的使用寿命。晶圆制造工艺和封装级可靠性以多种方式进行评估,可能包括加速环境测试条件,随后降低至实际使用条件。评估设备的可制造性以验证强大的装配流程并确保向客户供应的连续性。TI 增强型产品采用行业标准测试方法进行认证,符合联合电子设备工程委员会 (JEDEC) 标准和程序。德州仪器增强型产品经过认证,符合 GEIA-STD-0002-1 航空航天合格电子元件。
• 设计指南包含有关变频器和客户设计和应用的所有技术信息。• 编程指南提供有关如何编程的信息,并包括完整的参数描述。• 应用说明,温度降额指南 • MCT 10 设置软件操作说明使用户能够从基于 Windows ™ 的 PC 环境配置变频器。• Danfoss VLT ® Energy Box 软件,网址为 www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions,然后选择 PC 软件下载 • VLT ® HVAC Drive BACnet,操作说明 • VLT ® HVAC Drive Metasys,操作说明 • VLT ® HVAC Drive FLN,操作说明
15个典型的性能曲线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 15.1辐射并进行了排放EN55032(CISPR-32)B类合规性。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 15.1.1辐射排放EN55032(CISPR-32)B类符合测试设置。。。。。。。。。。。。。。。。11 15.1.2进行了排放EN55032(CISPR-32)B类符合测试设置。。。。。。。。。。。。。。。11 15.1.3辐射并进行了排放。。。。。。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>12 15.2 DC性能曲线。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>13 15.2.1效率。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>13 15.3输出功率。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>13 15.4占空比I MOC。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。 div>。。。。。。。。14 15.4.1温度估计I MOC。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14 15.4.2输出电压公差信封。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15