lndustrial Charger(DC UPS)

Ładowarka uXcel mini

Przemysłowa ładowarka akumulatorów stanowi zaawansowane rozwiązanie w małych podstacjach i systemach elektrowni. Ładowarka akumulatorów prostowniczych łączy w sobie niezawodność naturalnie chłodzonego prostownika tyrystorowego ze sprawdzoną technologią sterowania mikroprocesorowego, aby zapewnić najlepszą wydajność w każdych warunkach elektrycznych i środowiskowych. Nadaje się do ładowania szczelnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych VRLA, akumulatorów litowych, a także bezobsługowych akumulatorów niklowo-kadmowych.



  • czas realizacji:

    Normally 4~6 weeks
  • Marka:

    EverExceed
  • Nominalne napięcie DC (wyjście) :

    24/48/110/125/220/240/400V
  • Prąd znamionowy DC (wyjście) :

    1-20A
  • Napięcie wejściowe AC :

    Single phase 1×230V(220,240)/Three phase 3×400V(380,415)
  • Typ Baterii :

    Lead acid batteries, nickle cadmium batteries, lithium batteries
  • Komunikacja :

    RS232/RS485 Modbus, TCP/IP Ethernet (optional)
  • Usługa OEM/ODM :

    Yes, customized service available
  • Certyfikaty :

    CE, EN61000, IEC60146
  • Features
  • TECHNICAL DATA
  • SUCCESSFUL CASES
  • Download
  • Related documents
  • Video
  • FAQ




Właściwości techniczne:






 

Duży wyświetlacz LCD

Wiodąca technologia

                      Wysoka niezawodność i wysoki MTBF 
Przyjazna dla użytkownika obsługa dzięki dużemu wyświetlaczowi LCD i opcjonalnemu ekranowi dotykowemu z możliwością wyboru 8 języków zapewniają łatwą konserwację i obsługę. Inteligentna komunikacja i zdalne monitorowanie
Wbudowany kontroler mikrokomputerowy przetwarza sygnały 10 razy szybciej niż standardowe metody analogowe.
W pełni automatyczne zarządzanie baterią za pomocą „czterech pilotów”
funkcje spełniające wymagania niezamierzonej kontroli obowiązków.




Transformator izolacyjny

Elastyczna konserwacja i obniżony MTTR

                        Długa żywotność projektowa do ponad 20 lat
Odfiltruj więcej niż 3 harmoniczne w zakłóceniach sieci elektroenergetycznej do urządzeń systemu, wzmacniając jednocześnie bezpieczeństwo pracy systemu.

Konstrukcja ułatwia dostęp od przodu do wszystkich istotnych modułów modułów ładowarki

Wszechstronne tryby ładowania stałym napięciem i stałym prądem

Inteligentna komunikacja i zdalne monitorowanie poprzez izolowane RS232, RS485, Ethernet. Pełna rejestracja danych


 Żywotność projektowa systemu do ponad 20 lat w ciągłej pracy pod warunkiem odpowiedniej konserwacji


Elastycznie dostosowane
Wytrzymałe rozwiązania
Kompletne rozwiązania w zakresie ochrony zasilania

rozwiązania energetyczne doskonale spełniające specyficzne wymagania zastosowań przemysłowych klienta. 

odporna na trudne warunki, ekstremalne temperatury, wilgotność, kurz i wibracje itp. Stopień ochrony do  IP54.
łącznie z rozdzielnicą, dystrybucją prądu stałego i zestawem monitorującym.


Zabezpieczenia i alarmy

• Przeciążenie/zwarcie

• Bezpiecznik wejściowy i wyjściowy lub przerywacz

• Zabezpieczenie przed przegrzaniem

• Nadmierne napięcie DC/pod napięcie DC

• Alarm uziemienia

• Dioda opadająca (opcjonalnie)




Wskazania

• Zasilanie włączone / Ręczne

• Praca / Błąd sieci

• Włączone MCB BAT / Włączone MCB obciążenia

• Pływak / Wzmocnienie

• Zwarcie doziemne

• Dioda opadająca (opcjonalnie)





Aplikacje:


  • Elektrownie
  • Przesyłanie i dystrybucja
  • Podstacje
  • Przemysł ciągły
  • Przemysł petrochemiczny naftowy i gazowy
  • Transport kolejowy



WEJŚCIE
Nominalne napięcie wejściowe

120/208/220/230/240VAC + 10%, jednofazowe (można dostosować inne napięcia)

Częstotliwość 50/60 Hz ± 5%
WYJŚCIE
Napięcie wyjściowe 24 V, 30 V, 48 V, 50 V
Zakres napięcia wyjściowego Napięcie nominalne 100%-150%.
Prąd wyjściowy 10A, 15A, 20A
Napięcie tętnienia W granicach 5% RMS przy pełnym obciążeniu i maksymalnym napięciu DC
Aktualny Ograniczone do 110% In
Regulacja wyjściowa ±1% dla napięcia zasilania od 198 do 242 V AC
Pomiary analogowe Woltomierz i amperomierz wyjściowy, woltomierz obciążenia i amperomierz (typ diody opadającej)
Lokalne alarmy Awaria sieci, zbyt niskie napięcie wyjściowe, przepięcie wyjściowe, zwarcie doziemne
Tryb działania Zwiększanie/pływanie, ręczne/automatyczne
Zabezpieczenia Przeciążenie/zwarcie, Bezpieczniki ładowarki, Wyłącznik akumulatora i obciążenia, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Dostępne języki Angielski, hiszpański (opcjonalnie)
INFORMACJE OGÓLNE
Wymiar gabinetu
Bateria w szafce: 1100H*580W*600D
Szafka zewnętrzna baterii: 350H*440W*500D
Stopień ochrony IP20
Kolor RAL7035
temperatura robocza 0 ℃ do 45 ℃, do 55 ℃ z obniżeniem mocy
Wilgotność 10% do 95% bez kondensacji
Wysokość montażu Do 1000m nad poziomem morza. Do 3000 m przy obniżeniu mocy
Połączenie Spód
OPCJONALNY
Komunikacja RJ45, Modbus TCP/IP
RS485, Modbus RTU
DNP3.0
Styki beznapięciowe
Zdalny monitoring














If you need to download files, you need to register as our member first ! Zaloguj sie / zarejestrowany

  • EverExceed Smart charger V1.0.pdf

Czym różnią się ładowanie „wyrównane”, „doładowanie” i „szybkie ładowanie”?

Każdy z tych terminów opisuje tę samą funkcję ładowarki, która polega na tym, że ładowarka tymczasowo podnosi napięcie akumulatora powyżej poziomu rezerwowego. Istnieją różne zastosowania podwyższonego napięcia ładowania, jak pokazano poniżej:

Powszechnie rozumiane znaczenie tego terminu

Wyrównaj – Okresowe „uzupełnianie” pojemności akumulatora i korygowanie różnic w pojemności ogniw

Wzmocnienie – może odnosić się do „wyrównania”, „szybkiego ładowania”, a czasem do obu

Szybkie ładowanie – szybsze ładowanie rozładowanego akumulatora

 

Do czego służy ładowanie „wyrównawcze” i dlaczego jest potrzebne?

Wszystkie akumulatory, nawet te złożone w zjednoczone bloki, zbudowane są z pojedynczych ogniw połączonych szeregowo w celu uzyskania wymaganego napięcia prądu stałego. Podobnie jak w przypadku wszystkich wytwarzanych produktów, pojemność poszczególnych ogniw akumulatora różni się. W miarę starzenia się akumulatora różnica ta wzrasta. Ponieważ bateria jest łańcuchem ogniw, który jest tak mocny, jak najsłabsze ogniwo, wymagany jest pewien schemat zapewniający, że wszystkie ogniwa pozostaną przy maksymalnej wydajności.

Schemat zwany „wyrównywaniem” jest powszechnie stosowany zarówno w akumulatorach kwasowo-ołowiowych, jak i niklowo-kadmowych. Wyrównywanie tymczasowo podnosi napięcie ładowania całego ciągu akumulatorów powyżej normalnego napięcia „podstawowego”. Podwyższone napięcie ładowania pozwala wszystkim ogniwom, także tym słabym, przyjąć z ładowarki większy prąd niż przy napięciu buforowym. Konsekwencją podwyższonego napięcia wyrównawczego jest przeładowanie wszystkich ogniw akumulatora. Jest to dopuszczalne w przypadku krótkich okresów, pod warunkiem, że w akumulatorze jest wystarczająca ilość elektrolitu.

Przeładowanie znacznie zwiększa szybkość elektrolizy wody w elektrolicie akumulatora do tlenu i wodoru. Ponieważ niski poziom elektrolitu trwale uszkodzi akumulator, ważne jest, aby ograniczyć czas i czas ładowania akumulatora przy napięciu wyrównawczym.

 

Co to jest „szybkie ładowanie”?

Baterie, podobnie jak wszystkie przewodniki elektryczne, charakteryzują się oporem metali przewodzących. Prawo Ohma mówi, że rezystancja wzrasta proporcjonalnie do przepływu prądu przez akumulator (lub inny niedoskonały przewodnik). Oznacza to, że im więcej amperów ładunku spróbujemy przyłożyć do akumulatora, tym więcej strat zostanie utraconych z powodu wewnętrznego nagrzewania.

„Szybkie ładowanie” tymczasowo zwiększa napięcie wyjściowe ładowarki, aby skompensować rezystancję wewnętrzną akumulatora. Dzięki temu akumulator może przez dłuższy czas przyjmować maksymalny prąd z ładowarki – zamiast zmniejszać akceptowalność ładowania wcześniej, jak miałoby to miejsce w przypadku ładowania normalnym napięciem rezerwowym.

 

Jakie jest prawidłowe napięcie ładowania?

Wartość zarówno napięcia buforowego, jak i wyrównawczego/zwiększającego/wysokiego napięcia jest określana przez producenta akumulatora i zależy od składu chemicznego i konstrukcji akumulatora. Odchylenie od zalecanych wartości, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne w celu dostosowania temperatury, spowoduje niedostateczne lub nadmierne naładowanie akumulatora – co zmniejszy jego żywotność i wydajność.

 

Po czym poznajesz, że ładowarka powinna pracować w trybie pływającym lub wyrównawczym?

Niezależnie od zamierzonego celu zwiększenia napięcia ładowarki, musi istnieć sposób na rozpoczęcie i zakończenie ładowania przy napięciu wyższym niż napięcie rezerwowe.

Poniżej przedstawiono najpopularniejsze metody kontroli.

Metoda sterowania: przełącznik ręczny

· Zaleta: Proste, tanie

· Wada: Wysokie ryzyko zapomnienia, że ​​urządzenie pracuje przy podwyższonym napięciu ładowania

· Komentarz: Niezalecane

Metoda sterowania: Ręcznie inicjowany timer

· Zaleta: Proste i automatycznie kończy ładowanie

· Wada: Wymaga interwencji użytkownika

· Komentarz: Nie ma możliwości sprawdzenia, kiedy akumulator będzie czerpał korzyści z ładowania o podwyższonym napięciu. Nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, jakie jest właściwe ustawienie czasu

Metoda kontroli: Automatycznie inicjowany timer

· Zaleta: Nadaje się do odległych lokalizacji, gdzie użytkownicy nie odwiedzają często

· Wada: Czas musi być zaprogramowany.

· Uwaga: Nie można przewidzieć prawidłowego, zaprogramowanego czasu, ponieważ głębokość rozładowania może być różna

Metoda sterowania: Automatyczna inicjacja z końcem określonym przez baterię

· Zaleta: Zakończenie podwyższonego napięcia ładowania opiera się na potrzebach akumulatora, a nie na programie

· Wada: Wysoki prąd ciągły może oszukać system i pozostawić go przy podwyższonym napięciu zbyt długo

Kiedy potrzebna jest kompensacja temperatury akumulatora? Jak ważne jest to?

Powszechnie wiadomo, że wszystkie akumulatory – wentylowane, kwasowo-ołowiowe lub niklowo-kadmowe VRLA – wymagają innego napięcia ładowania w różnych temperaturach. Gdy jest zimny, akumulator wymaga wyższego niż normalne napięcia ładowania, aby zapewnić maksymalną możliwą wydajność. Gdy jest ciepły, napięcie ładowania należy zmniejszyć, aby zapobiec przeładowaniu i w konsekwencji utracie elektrolitu.

Gdy akumulator znajduje się w dobrze kontrolowanym otoczeniu, kompensacja temperatury ma niewielką wartość. Natomiast kompensacja temperatury jest absolutnie niezbędna, gdy akumulatory znajdują się w szafach zewnętrznych lub w innych miejscach narażonych na ekstremalne temperatury. Poniższe fakty ilustrują wartość kompensacji temperatury:

· Gdy akumulator o temperaturze 90 stopni F zostanie naładowany właściwym napięciem w temperaturze 50 stopni F, wyschnie w ciągu trzech miesięcy.

· Gdy akumulator o temperaturze 20 stopni F zostanie naładowany właściwym napięciem w temperaturze 50 stopni F, nie będzie się ładował – a tym samym nie osiągnie określonej wydajności.

Korzystanie z ładowarki wyposażonej w automatyczną kompensację temperatury może zapobiec obu tym problemom.

 

 

Zastanawiam się nad wyłączeniem funkcji kompensacji temperatury, ponieważ ładowarka i akumulator nie znajdują się w tym samym miejscu i obawiam się przeładowania akumulatora.

Kompensację temperatury należy wyłączyć tylko wtedy, gdy można mieć pewność, że akumulatory zawsze mają temperaturę pokojową (25°C lub 77°F).

Zdalny pomiar temperatury (RTS) to właściwy sposób zapewnienia ładowania z kompensacją temperatury, gdy akumulator i ładowarka znajdują się w różnych otoczeniach. Zawsze jest to lepsze rozwiązanie niż ładowanie nieskompensowane i lokalnie kompensowane. Zastosowanie czujnika podłączonego bezpośrednio do akumulatora eliminuje wszelkie zmienne temperatury ładowarki i różne temperatury w pomieszczeniu. Korzystanie z RTS nie ma żadnych wad. W porównaniu z wyłączoną kompensacją temperatury lub w ładowarce, RTS zdecydowanie pozytywnie zwiększy wydajność baterii do maksimum. Niezależnie od warunków, RTS powoduje, że ładowarka dostarcza dokładnie takie napięcie, jakiego potrzebuje akumulator.

Firma EVEREXCEED przewidziała wyłączenie kompensacji temperatury głównie na potrzeby testów akceptacyjnych u klienta – aby wykazać, że ustawienie napięcia jest zgodne z rzeczywistym napięciem wyjściowym. Może to być trudne do określenia w przypadku ładowarki z kompensacją temperatury.

Firma EVEREXCEED zaprojektowała swój system RTS w taki sposób, że w przypadku uszkodzenia czujnika zdalnego lub jego odłączenia, ładowarka powraca do pracy bez kompensacji. Zmiana ta jest wskazana na przednim panelu ładowarki.

 

Dlaczego akumulatory niklowo-kadmowe należy ładować „doładowująco”?

Akumulatory niklowo-kadmowe oferują najwyższą niezawodność ze wszystkich akumulatorów i są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne i środowiskowe niż akumulatory kwasowo-ołowiowe. Wymagają jednak specjalnego ładowania, aby zapewnić maksymalną wydajność.

Jeżeli akumulator niklowo-kadmowy jest ładowany wyłącznie prądem płynnym, zazwyczaj dostarcza jedynie około 70% swojej pojemności znamionowej. Jest to poważniejszy problem w zastosowaniach wymagających dużej wydajności, takich jak rozruch silnika, gdzie nawet niewielkie zmniejszenie wydajności ma znaczący wpływ na wydajność.

Najskuteczniejszym sposobem zapewnienia pełnej pojemności akumulatora niklowo-kadmowego jest okresowe ładowanie go podwyższonym napięciem. Można to zainicjować ręcznie lub automatycznie, w zależności od ładowarki. Automatyczna korekcja jest łatwiejsza w użyciu i zmniejsza ryzyko zapomnienia o przełączeniu z powrotem na napięcie rezerwowe.

 

 

Zostaw wiadomość
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami i chcesz poznać więcej szczegółów, zostaw wiadomość tutaj, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.
Produkty powiązane
r
EverExceed, jako przedsiębiorstwo światowej klasy, założone w 1985 roku, działa na sześciu kontynentach.
Bateria AGM 2V

Modułowa bateria VRLA o maksymalnym zasięgu

Akumulatory kwasowo-ołowiowe EverExceed Max Range z regulowanym zaworem (VRLA) zostały zaprojektowane z myślą o wymaganiach dotyczących zasilania rezerwowego w trybie długiego czuwania w telekomunikacji bezprzewodowej/PCS, MTSO, biurach centralnych, zakładach użyteczności publicznej, rozdzielnicach i aplikacjach sterujących. Nasza zaawansowana technologia elektrolitu absorbowanego przez AGM w połączeniu z grubymi płytami dodatnimi i spawanym/epoksydowym podwójnym uszczelnieniem słupkowym zapewnia niezawodne działanie, bezpieczeństwo, wyjątkową żywotność i wartość baterii.
Akumulator żelowy rurowy 2 V OPzV

Rurowa bateria VRLA z serii OPzV

Najnowocześniejsze zakłady produkcyjne EverExceed z bogatym doświadczeniem zapewniają, że cylindryczne akumulatory żelowe OPzV niezawodną wydajność, bezpieczeństwo, wyjątkową żywotność i wartość. Każda komórka jest w 100% testowana fabrycznie. Baterie rurowe EverExceed OPzV mogą być używane w trybie float lub głębokiego cyklu (1500 x 80%) i mają projektowaną żywotność 20 lat w temperaturze 20°C. Akumulatory rurowe EverExceed OPzV można przechowywać do 2 lat w temperaturze 20°C bez ponownego ładowania.
Ładowarka prostownika

Ładowarka akumulatorów z redundantnym prostownikiem serii uXcel Ultra

Redundancyjna ładowarka EverExceed uXcel Ultra (DC UPS) to nowy typ ładowarki do akumulatorów. Ten system ładowania składa się z dwóch niezależnych pętli ładowania połączonych równolegle, które mogą realizować funkcję ładowania redundancyjnego. System ten jest kontrolowany przez cyfrową inteligencję z trybem wielokrotnego ładowania, prostą obsługą i niezawodnością. Nie ma wymogu kolejności faz. Transformator jest wykonany z miedzi o wysokiej wytrzymałości i może osiągnąć odporność na wysoką temperaturę i izolację klasy H. Jednostki napędowe wykonane są z profili aluminiowych i jednostek tyrystorowych o dużej mocy, charakteryzujących się wysoką wydajnością i niezawodnością. Dostępna w wersjach jedno- i trójfazowych do 220 kW i wykorzystująca wyjątkowo wytrzymałe technologie kontrolowania fazy, seria ta jest idealna do wszystkich zastosowań przemysłowych, w tym systemów akumulatorów podstacji i zasilaczy UPS prądu stałego.
Bateria litowa do przechowywania energii

Fabryczny zestaw akumulatorów litowo-jonowych 32700 12,8 V 150 Ah Akumulator LiFePO4 do wymiany akumulatora SLA

Akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe z serii EverExceed LDP (LiFePO4) zostały opracowane, aby zapewnić wysoką wydajność energetyczną w porównaniu do równoważnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Są w stanie przyjąć ciągły prąd o wysokim natężeniu ładowania, co sprawia, że ​​akumulator jest w pełni naładowany w krótkim czasie i znacznie poprawia wydajność obsługi obciążenia. Wbudowany zaawansowany BMS zapewnia inteligentną automatyczną ochronę przed przepięciem, przetężeniem, nadmiernym rozładowaniem, przegrzaniem.
Akumulator bezobsługowy 1,2 V bezobsługowy;

EBL Pocket Plate Range Akumulator NiCd

Kieszonkowa bateria niklowo-kadmowa EverExceed została dostarczona jako stabilne i niezawodne rozwiązanie bateryjne dla wielu przemysłowych zastosowań energetycznych. Nasze baterie blokowe działają w szerokim zakresie temperatur, są odporne na uszkodzenia elektryczne, wstrząsy i wibracje oraz wymagają jedynie podstawowej konserwacji. Zapewnia to niski całkowity koszt posiadania (TCO) w całym cyklu życia, który może trwać 20 lat lub dłużej.
Szukasz więcej informacji o profesjonalnych produktach i rozwiązaniach zasilających EverExceed? Mamy zespół ekspertów, który zawsze służy pomocą. Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel handlowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.
prawa autorskie © 2024 EverExceed Industrial Co., Ltd.Wszelkie prawa zastrzeżone.
zostaw wiadomość
Witamy w everexceed
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami i chcesz poznać więcej szczegółów, zostaw wiadomość tutaj, a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

Dom

produkty

o

kontakt