GRIDCON ® ACF 工业版是具有挑战性的补偿任务的首选,这些任务需要可靠性和安全性,例如,甚至在超出正常工作电压和具有挑战性的环境条件下:I 可在满功率下运行高达 690 V 或更高电压,而无需降容I 额定电流可以以模块化方式从 125 A 扩展到 3,000 A,例如用于 STATCOM 系统I 高功率密度和紧凑设计I 低损耗I 非常耐用的薄膜电容器I 过电压类别 III 高达 1000 V - 即使在具有隔离中性点的电网中(IT 网络配置)I 防护等级可达 IP 54,可选外部水冷以实现完全封装I 动态补偿无功功率、谐波和闪变,以及在一个单元中平衡负载
超过6个月,进行自动维护过程,以保持或恢复电池良好的活力和健康生活。BM200的输入为AC100〜240V,通用全局电压范围。可调节的输出常数电流充电电流的可调节范围为2A〜30A(for -05)或1A〜6A(for -32);还可以手动调整充电极限电压和放电截止电压。它具有多种异常的安全保护措施,例如电池反向连接,错误连接,短路,过电压,电压欠压,过电流和过度电流。BM200-XX-B/D具有蓝牙功能,用户可以通过其手机或PC查看历史充电和放电数据和曲线。BM200-XX-C/D具有RS485通信接口,可以实现级联功能。多个BM200级联反应可以同时测试和维护多达255系列的多连接高压电池组。
DNX-DIO-403提供高密度I/O和灵活性,具有48个兼容的5V兼容TTL数字线,可将其配置为八位端口组的输入或输出。DNX-DIO-403是UEI受欢迎的Guardian系列的成员,该系列提供了高水平的用户诊断。DIO-403板提供了电压监视功能,可以通过保护板来保护董事会免受外部硬件故障的影响来帮助您减少平均停机时间。所有DIO系列都与系统的其余部分分离(它们共享相同的内部地面),并且每个PIN都可以单独保护ESD和过电压,从而使该层适合于严酷的工业环境使用。保证的2.4V @15 mA输出允许将此层直接接口到固态继电器和其他与TTL兼容的设备。DNX-DIO-403是一种出色的数字I/O解决方案,用于广泛的数据获取和控制应用程序。
平衡器4点击是一个紧凑的附加板,优化了用于平衡连接电池电压的过电压保护。该板上具有MP2672A,这是一种高度集成的,灵活的开关模式电池充电器,用于锂离子电池,并带有两个单元组中的单层电源系统(MPS)。MP2672A具有狭窄的电压直流(NVDC)功率结构,并监视每个电池之间的电压,如果两个单元之间的差超过不匹配阈值,则平衡电池的电压。它还具有两个选择性操作模式,可通过I2C串行接口寄存器设置可配置的输出电流最多2A,以及可选的MP2672A电源,LED指示和保护功能,允许可靠的操作。此点击Board™适用于各种便携式应用程序,销售点(POS)机器,一般的两人应用应用程序等。
该角色通常由电池管理系统(BMS)提供,该系统利用简单的电流,电压和脾气测量值来监视SOC和SOH在包装或模块级别上。流行的EV模型利用细胞组织为由中央BMS控制的模块。例如,特斯拉模型S包含7140×18 650个细胞(在16个平行和6个串联细胞的16个模块中),2个和2个串联电池,以及BMS MONI-MONI-MONI-MONI-MONI-MONI-MONI-MON-MONI-MON-MON-TOUCTION电池电压和温度,并防止过电压。3日产叶包含一个30 kW h电池组,该电池组由192个小袋单元组成,该小袋单元在8细胞模块,4和通过开路电压(OCV)和电荷计数(CC)方法组成。5此模块化BMS设计的可用数据范围有限,因此显示的范围值充其量是一个粗略的估计值。此外,模块级方法意味着它无法响应单个单元失败
该角色通常由电池管理系统(BMS)提供,该系统利用简单的电流,电压和脾气测量值来监视SOC和SOH在包装或模块级别上。流行的EV模型利用细胞组织为由中央BMS控制的模块。例如,特斯拉模型S包含7140×18 650个细胞(在16个平行和6个串联细胞的16个模块中),2个和2个串联电池,以及BMS MONI-MONI-MONI-MONI-MONI-MONI-MONI-MON-MONI-MON-MON-TOUCTION电池电压和温度,并防止过电压。3日产叶包含一个30 kW h电池组,该电池组由192个小袋单元组成,该小袋单元在8细胞模块,4和通过开路电压(OCV)和电荷计数(CC)方法组成。5此模块化BMS设计的可用数据范围有限,因此显示的范围值充其量是一个粗略的估计值。此外,模块级方法意味着它无法响应单个单元失败
输入(电源输出)输入电压范围7.50V - 24.00V,最小值。电池电量电压 +1.00V输入功率240.00W最大输入电流10.00a最大输入保险丝12A保护反极性,如果存在外部直流电源,则短电流应用输出输出电压范围等于直流输入电压。如果不存在外部直流电源,则等于电池电压。总输出功率168.00W最大在电池模式下160.00W最大。在电源模式输出中,电流10.00A最大。输出保险丝12A电源管理自动电源选择,并在Ext之间进行无缝过渡。DC电源和电池电池输入 /输出电池充电电压最高17.40V电池电量电流最高3.60A电池充电电源高达40.00W电池电量电池排放量最大10.00A最大。保护电池短路,温度过高,过电压,过电流和反极性备用电流200μa环境条件
5.1火灾和爆炸危险:如果暴露于不适当的使用或环境导致100升以上的情况下,电池可以泄漏和/或喷口蒸发或分解和可燃的电解质烟雾。电池或电池如果暴露于高温或火灾中,可能会火焰或泄漏潜在的危险有机蒸气。火灾,过热或电压状况过高可能会产生危险的分解产品。受损或打开的电池或电池可能会导致快速加热并释放易燃蒸气。蒸气可能比空气重,并且可能沿着地面行驶,或通过通风转移到点火源和闪烁反火,过热或过电压条件可能会产生危险的分解产品。在施用水中,建议您谨慎,因为燃烧的易燃颗粒可能会从火中弹出。5.2灭火介质:合适的二氧化碳或干燥的化学灭火器干燥的化学物质或泡沫灭火器。特殊消防程序:穿NIOSH批准的SCBA和完整的防护设备。不寻常的火灾和爆炸危害:制造商没有规定。与任何火灾一样,请穿上独立的呼吸器,以避免吸入危险分解产品。
摘要:本文介绍了太阳能电荷控制器系统(SCC)的设计和实施,用于位于乌干达农村地区的卫生设施中的紧急情况。SCCS是直流电流(DC)电压调节器和控制器,可控制太阳能电池板的产生功率,并将电源存储在电池备用系统中。电荷控制器降低电压以防止电池充电,从而降低其预期寿命。SCC还可以防止电池过度电荷,从而保护系统免于电气超载。这项研究中使用的方法已清楚地概述,详细介绍了SCC的设计和实施过程。实验设置和测试表明,SCC可以准确地工作,低阳光不会影响其效率。SCC有效保护系统免受过载和过电压引起的过大电流流量。在八天的测试中,设计的可再生能源系统的平均效率为96.52%。本文介绍的SCC是针对位于乌干达农村地区的卫生设施的紧急情况的一种成本效益的解决方案,那里的电力有限。