19-calowy stojak do montażu w szafie 42KW 48VDCTelektPowerSpodwyższać Prostownik telekomunikacyjny 18KW Moduł słoneczny SNMP
1. Przegląd prostownika telekomunikacyjnego do montażu w stojaku
ET48700P300 to 19-calowa szafa podrzędna do hybrydowego systemu zasilania telekomunikacyjnego, o kompaktowej konstrukcji o wysokości 15U, spełniająca krytyczne potrzeby zastosowań w zakresie transmisji światłowodowej i mikrofalowej, urządzenia dostępowego i przełącznika.
Maksymalna moc systemu wynosi 700 A, z wejściem AC/DC/akumulatorem/MCB obciążenia. Kable mają dostęp od przodu, za pomocą MCB i szyny zbiorczej. Ten system zasilania zasila urządzenia komunikacyjne o napięciu -48 V prądu stałego.
2. Parametr systemu prostownika telekomunikacyjnego
| Model |
ET48700P300 |
| System |
Wymiar (mm) |
482,6 (szer.) x 350,6 (gł.) x 15 U (wys.) |
| |
Waga |
≤ 50kg (bez modułu prostownika) |
| |
Tryb chłodzenia |
Wymuszone chłodzenie powietrzem |
| |
Tryb instalacji |
Instalowany w szafie 19-calowej lub wewnątrz szafy |
| |
Stopień IP |
IP20 |
| Dystrybucja prądu przemiennego |
Napięcie wejściowe |
380VAC, trójfazowy
|
| |
Pojemność wejściowa |
1x125A/4P |
| |
Częstotliwość wejściowa |
45 ~ 65 Hz, znamionowe 50/60 Hz |
| |
SPD AC |
20kA/40kA, 8/20μs |
| |
Moc wejściowa PV |
6x63A/2P |
|
Dystrybucja prądu stałego
|
Napięcie wyjściowe |
-42~-58VDC, wartość znamionowa: -53,5VDC |
| |
Maksymalna pojemność |
42kW (moduł prostownika 14x3000W) |
| |
Wyłączniki akumulatorów |
3x125A/3P
|
| |
Wyłączniki obciążenia |
LLVD: 2x125A/1P, 2x63A/1P
BLVD: 2x125A/1P, 2x63A/1P
|
| |
SPD prądu stałego |
10kA/20kA, 8/20μs (zaprojektowane wewnątrz) |
| Moduł fotowoltaiczny |
Napięcie wejściowe |
120VDC do 425VDC, wartość znamionowa: 340VDC
|
| |
Efektywność |
≥96% |
| |
Moc wyjściowa |
3000 W (200 ~ 425 V prądu stałego)
|
| |
Wymiar |
106,5 mm (szer.) × 286 mm (gł.) × 41,5 mm (1U/wys.) |
| |
Tryb chłodzenia |
Wymuszone chłodzenie za pomocą wentylatora |
| Moduł prostownika |
Napięcie wejściowe |
85VAC-300VAC, wartość znamionowa: 220VAC |
| |
Efektywność |
≥96% |
| |
Moc znamionowa |
3000 W (176 ~ 300 V AC) |
| |
Wymiar |
106,5 mm (szer.) × 286 mm (gł.) × 41,5 mm (1U/wys.) |
| |
Tryb chłodzenia |
Wymuszone chłodzenie za pomocą wentylatora |
| Kontroler |
Wejście sygnału |
3 AI (2 temp. akumulatora, 1 temp. otoczenia), 7 DI (SPD, 6 wspólnych DI) |
| |
Wyjście alarmowe |
6 suchy kontakt |
| |
Port komunikacyjny |
RS485/LANEthernet/SNMP |
| |
Tryb wyświetlania |
LCD |
|
Środowisko
|
Temperatura robocza
|
-40 ℃ ~ + 65 ℃ |
| |
Temperatura przechowywania |
-40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| |
Wilgotność robocza |
5% ~ 95% (bez kondensacji) |
| |
Wysokość |
0 ~ 3000 m (Jeśli wysokość mieści się w zakresie od 2000 m do 3000 m, maksymalna temperatura robocza spada o 1 ℃ wraz ze wzrostem wysokości o 200 m.) |
3. Szybkie szczegóły prostownika telekomunikacyjnego
Składa się z jednostki rozdzielczej, modułu prostownika, modułu fotowoltaicznego i modułu monitorującego. Konfiguracja jest opcjonalna, szybkie szczegóły jak poniżej:
- Moduł prostowniczy: 3kwx14
- Moduł fotowoltaiczny: 3kwx6
- Bezpieczniki akumulatorowe: 3x125A/3P
- Wyłączniki obciążenia: LLVD: 2x125A/1P, 2x63A/1P; BLVD: 2x125A/1P, 2x63A/1P
- Wyłączniki solarne: 6x63A/2P
- Kontroler: RS485/LAN Ethernet/SNMP
Kino
Bezpieczniki obciążenia/akumulatora:

Wyłączniki modułów fotowoltaicznych:

Zdjęcia systemu prostownika telekomunikacyjnego:

Zdjęcia zasilaczy telekomunikacyjnych 19-calowych montowanych w stojaku:

Linia do produkcji zasilaczy telekomunikacyjnych:

4.Prostownik telekomunikacyjnyZasady pracy
(1) Rysunek Diagram koncepcyjny przedstawia diagram koncepcyjny. Energia prądu stałego wpływa do modułu fotowoltaicznego przez jednostkę dystrybucji zasilania prądem stałym (PDU).
Moduł słoneczny przekształca wysokie napięcie na -48VDC. Zasilanie prądem zmiennym wchodzi do prostowników przez moduł AC PDU. Prostowniki przekształcają prąd przemienny
wejście na moc wyjściową -48 VDC, która jest kierowana przez jednostkę PDU DC do obciążeń DC różnymi drogami.
(2) Podczas normalnej pracy moduł fotowoltaiczny ma pierwszeństwo przed obciążeniem DC i ładowaniem akumulatorów. Gdy energia słoneczna jest niska, moc prądu przemiennego, prostowniki zasilają obciążenia DC i ładują akumulatory. Gdy nie ma zarówno prądu przemiennego, jak i słonecznego, prostowniki i moduły słoneczne przestają działać
akumulatory zaczynają zasilać obciążenia. Po wznowieniu zasilania prądem przemiennym lub energią słoneczną prostowniki lub moduł słoneczny zasilają obciążenia prądem stałym i ponownie ładują akumulatory.
(3) Jednostka monitorująca monitoruje stan pracy każdego elementu telekomunikacyjnego systemu zasilania w czasie rzeczywistym i przeprowadza odpowiednie inteligentne sterowanie. W przypadku wykrycia usterki moduł monitorujący generuje alarm.
Rysunek koncepcyjny:

5. Tabela konfiguracji prostownika telekomunikacyjnego
| Przedmiot |
Konfiguracje |
| Subrack |
Przestrzeń dystrybucji zasilania wejściowego 3U AC
Przestrzeń dystrybucji zasilania wejściowego 3U DC
Przestrzeń dystrybucji mocy wyjściowej 3U DC
Instalacja modułu 6U i przestrzeń jednostki monitorującej
|
| Jednostka dystrybucji mocy |
Dystrybucja mocy wejściowej AC/DC: wejście AC MCB, wejście DC MCB
Dystrybucja prądu stałego:
Trasa odłączenia niskiego napięcia akumulatora (BLVD), obciążenie niskiego napięcia
trasa odłączenia (LLVD) i trasa akumulatora
|
| Jednostka monitorująca |
MC2600 |
| Moduł prostownika |
Maksymalnie czternaście 3000W |
| Moduł słoneczny |
Maksymalnie sześć 3000W |
| SPD AC |
Klasa C |
| SPD prądu stałego |
Wejście PV: klasa C |
| Wyjście 48 V: klasa D |
6. Szczegóły modułu prostownika i modułu słonecznego
(6.1) Panel modułu

(1) Wskaźnik zasilania (2) Wskaźnik alarmu (3) Wskaźnik błędu
(4) Zatrzask blokujący (5) Uchwyt
Na panelu znajdują się trzy wskaźniki, które odzwierciedlają stan pracy prostownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli poniżej.
| Wskaźnik |
Kolor |
Status |
Przyczyny nieprawidłowego stanu |
| Wskaźnik zasilania |
Zielony |
Zwykle włączone |
Moduł posiada wejście zasilania |
| Wyłączony |
Główny błąd zasilania (brak zasilania lub OVP, UVP wejścia zasilania). Brak wyjścia |
| Wskaźnik alarmu |
Żółty |
Zwykle włączone |
Alarm temperatury (OTP, gdy temperatura otoczenia> 65 ℃) |
| Moduł przechodzi w stan hibernacji. (świeci kontrolka, brak alarmu) |
| Moduł ogranicza prąd |
| Migocący |
Błąd komunikacji |
|
Wada
wskaźnik
|
Czerwony |
Zwykle włączone |
Brak wyjścia spowodowany przyczyną wewnętrzną modułu, taką jak OVP, wentylator
wina, OTP
|
| Zwykle wyłączone |
Moduł działa prawidłowo. |
(6.2) Opis modułu słonecznego, model MS483000HG
Charakterystyka wejściowa
| Zakres napięcia wejściowego |
120 VDC do 425 VDC (napięcie zasilania przekracza 160 VDC)
|
| Znamionowe napięcie wejściowe |
340 V prądu stałego |
| Zakres napięcia MPPT |
120 V prądu stałego do 340 V prądu stałego |
| Maksymalny prąd wejściowy |
17A |
| Prąd udarowy |
Norma: EN/IEC61000-4-5 |
| Precyzja MPPT |
≥99% przy obciążeniu ≥400W |
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją |
żadnych uszkodzeń nawet przy niewłaściwej polaryzacji
|
| Bezpiecznik wejściowy |
bezpiecznik zarówno na polaryzacji dodatniej, jak i ujemnej
|
| Maksymalne napięcie wejściowe |
450VAC (moc dobra) |
Charakterystyka wyjściowa
|
Napięcie wyjściowe
|
+54,5 prądu stałego
|
|
Wartość ustawienia napięcia wyjściowego
|
+54,5±0,1VDC
|
|
Regulowany zakres napięcia wyjściowego
|
+42VDC ~+58VDC
|
|
Efektywność
|
≥96% przy 340VDC/40%~70% obciążenia - 54,5VDC
|
|
Efekt źródłowy
|
±0,1%
|
|
Efekt obciążenia
|
±0,5%
|
(6.3) Moduł prostownika, model MR483000HG2B-GS, opis
Charakterystyka wejścia AC
| Napięcie robocze |
85VAC do 290VAC
|
| Częstotliwość |
45 Hz-66 Hz
Wartość znamionowa to 50 Hz/60 Hz
|
|
Prąd wejściowy
|
≤ 18A |
| Współczynnik mocy |
≥0,99 (220VAC przy obciążeniu 20%-100%)
|
| THD |
≤5% (50%-100% obciążenia) |
Charakterystyka wyjściowa
| Napięcie wyjściowe |
42 V DC-58 V DC
Wartość znamionowa wynosi 53,5 V prądu stałego
|
| Liniowe obniżanie mocy |
3000 W (176 V AC-290 V AC)
3000 W-1250 W (175 V AC-85 V AC)
|
| Precyzja regulowanego napięcia |
≤±0,6% obj |
|
Tętnienie i hałas
|
≤200mVp-p (szerokość pasma≤20MHz)
|
|
Zasilanie w trybie gotowości
|
≤4W
|
|
Czas trwania uruchomienia
|
3 s ~ 8 s (tryb natychmiastowego startu)
|
|
Czas podtrzymania wyjścia
|
>10 ms
|
|
Napięcie ważące szum telefonu
|
≤2mV
|
|
Szerokopasmowe napięcie szumu
|
50 mV (3,4 kHz ~ 150 kHz) ≤20 mV (0,15 MHz ~ 30 MHz) |
(6.4) Komunikacja pomiędzy prostownikiem/modułem solarnym a modułem monitorującym
Pomiędzy prostownikiem/modułem solarnym a modułem monitorującym przyjęto tryb komunikacji po magistrali CAN. Obsługiwana jest zdalna aktualizacja wersji oprogramowania, a adres modułu można ustawić poprzez tablicę adresową. Gdy wejście AC zostanie rozłączone, moduł musi komunikować się z hostem.
Konstrukcja izolacji została zastosowana dla interfejsu CAN w module prostownika. Zasilanie CAN wynosi +5 V prądu stałego i jest zapewniane wewnętrznie przez prostownik/moduł słoneczny.
Główne informacje monitorujące prostownik/moduł słoneczny są następujące:
1) Funkcje regulacji napięcia i regulacji prądu: spełnienie wymagań pływającego akumulatora ładującego i regulacji napięcia;
2) Jednomodułowa kontrola uruchamiania i wyłączania;
3) Informacje zwrotne dotyczące zabezpieczeń i alarmów:
- Awaria sieci: awaria sieci (przepięcie/za niskie napięcie wejściowe AC);
- Zabezpieczenia modułu: alarm wstępny temperatury;
- Usterka modułu: awaria wentylatora, wyłączenie z powodu nadmiernej temperatury lub brak sygnału wyjściowego spowodowane przez moduł wewnętrznie; (moduł znajduje się w stanie uśpienia i wyłączenia, a awaria sieci nie jest zgłaszana do modułu).
7. Kontroler-MC2600 (moduł monitorujący)
Panel przedni urządzenia MC2600


(1) Port LAN (2) Port RS485 (3) Wskaźnik pracy (4) Wskaźnik małego alarmu
(5) Wskaźnik głównego alarmu (6) Uchwyt (7) Przyciski
Tabela opisu przycisków kontrolera
| Przycisk |
Opis |
| ESC |
Powrót do poprzedniego menu bez zapisywania ustawień.
|
Naciśnij przycisk ESC i ENT na
tym samym czasie w krótkim okresie
czas może zrestartować sterownik.
|
|
laryngologiczny
|
Ø Wejście do menu głównego z trybu gotowości
ekran.
Ø Wejście do podmenu z menu głównego.
Ø Zapisuje ustawienia menu.
|
| W GÓRĘ |
Przechodzi do poprzedniego menu lub ustawia wartości parametrów.
Podczas ustawiania wartości parametrów można przytrzymać ten przycisk, aby szybko dostosować wartości.
|
Gdy wartość parametru jest ustawiona przez
wiele typów ciągów, naciśnij w górę lub
przycisk w dół, aby zmienić każdą wartość.
Po ustawieniu wartości naciśnij przycisk
przycisk potwierdzenia, aby przesunąć kursor
z powrotem automatycznie.
|
| DN. |
Przechodzi do następnego menu lub ustawia wartości parametrów. Podczas ustawiania wartości parametrów możesz przytrzymać ten przycisk, aby szybko dostosować wartości.
|
Opis wskaźnika na panelu sterownika przedstawiono w tabeli poniżej
| Typ |
Kolor |
Państwo |
Instrukcje |
| Wskaźnik uruchomienia |
Zielony |
Migocący |
Kontroler działa prawidłowo |
| Wyłączony |
Sterownik jest uszkodzony lub nie ma wejścia DC |
| Drobny alarm |
Żółty |
Zwykle włączone |
Sterownik generuje drobny alarm |
| Wyłączony |
Sterownik nie generuje żadnych drobnych alarmów |
| Główny alarm |
Czerwony |
Zwykle włączone |
Sterownik generuje poważny alarm |
| Wyłączony |
Sterownik nie generuje żadnych większych alarmów |
Kontroler udostępnia dwa porty komunikacyjne
Definicję portu komunikacyjnego RS485 przedstawiono w poniższej tabeli
| Nr pinu |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Nazwa sygnału |
RS485+ |
- |
RS485- |
- |
- |
- |
- |
- |
Definicja interfejsu portu LAN Ethernet jest przedstawiona w tabeli
| Nr pinu |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Nazwa sygnału |
TX+ |
TX- |
RX+ |
- |
- |
RX- |
- |
- |
8. Interfejs DI/DO
Panel przedni karty interfejsu DI/DO

Wejście cyfrowe to podmenu menu ustawień parametrów, które jest wykorzystywane głównie przez operatora do konfiguracji normalnego stanu wejścia 8 przełączników cyfrowych w systemie.
Tabela - Ustawianie parametrów wejścia przekaźnika
| Cyfrowy nr. |
Nazwa cyfrowa |
DI Normalny |
Opis |
| DI1 |
Alarm HEX |
NIE |
Jest to normalne po otwarciu; a alarm występuje po zamknięciu. |
| DI2 |
Alarm drzwi PWC
|
NC |
Jest to normalne po otwarciu; a alarm występuje po zamknięciu. |
| DI3 |
Alarm BT |
NIE |
Jest to normalne po otwarciu; a alarm występuje po zamknięciu. |
| DI4 |
Alarm BC |
NIE |
Jest to normalne po otwarciu; a alarm występuje po zamknięciu. |
| DI5 |
Alarm cyfrowy5 |
NIE |
Jest to normalne po otwarciu; a alarm występuje po zamknięciu. |
| DI6 |
Generator w stanie alarmu |
NIE |
Jest to normalne po otwarciu; a alarm występuje po zamknięciu. |
|
DI7
|
Alarm SPD prądu stałego
|
NC
|
Jest to normalne po otwarciu; a alarm występuje po zamknięciu.
|
Wyjście przekaźnikowe to podmenu menu ustawień parametrów, które służy głównie operatorowi do skonfigurowania normalnego stanu wyjścia 8 przekaźników w systemie.
Tabela - Ustawianie parametrów wyjścia przekaźnikowego
| Cyfrowy nr. |
Nazwa cyfrowa |
Kod alarmowy |
Opis |
| DO1 |
Wyjście przekaźnikowe 1 |
NC |
Zamknięte, gdy jest to normalne, otwarte, gdy wystąpi powiązany alarm. |
| DO2 |
Wyjście przekaźnikowe 2 |
NC |
Zamknięte, gdy jest to normalne, otwarte, gdy wystąpi powiązany alarm. |
| DO3 |
Wyjście przekaźnikowe 3 |
NC |
Zamknięte, gdy jest to normalne, otwarte, gdy wystąpi powiązany alarm. |
| DO4 |
Wyjście przekaźnikowe 4 |
NC |
Zamknięte, gdy jest to normalne, otwarte, gdy wystąpi powiązany alarm. |
| DO5 |
Wyjście przekaźnikowe 5 |
NC |
Zamknięte, gdy jest to normalne, otwarte, gdy wystąpi powiązany alarm. |
| DO6 |
Wyjście przekaźnikowe 6 |
NC |
Zamknięte, gdy jest to normalne, otwarte, gdy wystąpi powiązany alarm. |
Dodatkowo produkt udostępnia 6 innych portów.
Tabela - Ustawienie pozostałych parametrów wejściowych
| Nazwa parametru |
Opis ustawienia |
| BTEMP 1 |
Port czujnika baterii 1 |
| BTEMP 2 |
Port czujnika akumulatora 2 |
| ENV_TEMP |
Port czujnika otoczenia |
| 12V +/- |
Zapewnione jest zasilanie 12V |
| RS485 |
Port RS485, zarezerwowany interfejs, brak definicji protokołu |
| OLEJ+/- |
Podłączyć czujnik poziomu oleju |
9. Zainstaluj subrack
Zamontuj subrack w szafie 19-calowej, jak pokazano na rysunku poniżej.
Ø Krok 1, wyjmij wtyczkę z opakowania.
Ø Krok 2, włóż wtyczkę do 19-calowego stojaka
Ø Krok 3, Zamontuj stałą śrubę (jeśli otwór montażowy ucha ramy wtyczki nie odpowiada położeniu pływającej nakrętki ramy,
należy go dostosować do rzeczywistej instalacji).

Zainstaluj prostownik/moduł solarny
Ø Krok 1, Wyjmij moduł z opakowania.
Ø Krok 2, Przytrzymaj uchwyt modułu na panelu przednim i umieść moduł w gnieździe.
Ø Krok 3, Powoli dociśnij moduł do panelu przedniego modułu i spłucz z zasilaniem
panel dystrybucyjny.
Ø Krok 4, Dokręć śrubę mocującą na panelu modułu, aby moduł nie spadł.

10. Pakowanie i wysyłka
Pakiet zawiera bezpłatną skrzynkę do fumigacji, która nadaje się do eksportu. To opakowanie jest odporne na wilgoć, uderzenia i zapewnia bezpieczny transport.