System zasilania wbudowany 5U
1Wprowadzenie
ESTEL ET48300 M5E65A jest nowym wbudowanym, kompaktowym źródłem zasilania, wyposażonym w nowatorską architekturę, która zapewnia małe rozmiary i wysoką gęstość mocy (do 24 kW w 5U).System ten priorytetowo traktuje elastyczność klienta.
Kompaktna konstrukcja o wysokości 5U, aby sprostać krytycznym potrzebom zastosowań w zakresie transmisji światłowodowej i mikrofalowej, urządzenia dostępowego, przełącznika.Kable są z przodu dostępne z MCB i busbar.Prawiacze serii MR48 w połączeniu z sterownikiem MC2600 gwarantują bezpieczną, niezawodną i elastyczną pracę.Zbudowany na sprawdzonej technologii ESTEL, seria MR48 jest gotowa spełnić przyszłe wymagania.
Kluczowe cechy
- Standardowa szerokość 19 cali, wszechstronna;
- 5U wysoce kompaktowa konstrukcja, oszczędność miejsca i koszt instalacji;
- Inteligentne zarządzanie, zdalna konserwacja online, obniżenie kosztów dostępu i konserwacji;
- Doskonałe zarządzanie baterią, aby wydłużyć żywotność baterii;
- Zapewnia różnorodne porty łączności;
- interfejs LAN/RS232/RS485, LAN-SNMP, TCP/IP w celu osiągnięcia elastycznego sieciowania i zdalnego monitorowania;
- Moduł wyprostowujący i sterownik mogą być wymieniane na gorąco, wygodna obsługa online;
- szeroki zakres napięcia wejściowego AC (90~300Vac);
- Inteligentne zarządzanie: utrzymanie zdalne online zmniejsza liczbę wizyt na miejscu i koszty utrzymania.
- Rozbudowa terenu
- Bezprzewodowa stacja bazowa
- Sieć przesyłowa
- Sieć komunikacyjna przedsiębiorstw
3Specyfikacje
| Model produktu |
ET48300 M5E65A |
| System |
Wymiar ((mm) |
482.0(W) *350(D) *5U(H) |
| Waga |
≤ 20 kg (bez prostowarek) |
| Tryb chłodzenia |
Naturalne chłodzenie |
| Tryb instalacji |
Instalacja na stojaku o wymiarze 19 cali lub wewnątrz szafy |
| Tryb okablowania |
Górne wejście i górne wyjście |
| Tryb konserwacji |
Utrzymanie przednie, zmiana klasy modułu wsparcia |
| Poziom ochrony |
IP20 |
| Rozdzielenie AC |
Tryb wejścia |
220Vac ((L-L) |
| Pojemność wejściowa |
1×125A/2P |
| Zakres napięcia wejściowego |
90 ~ 300Vac |
| SPD prądu przemiennego |
20kA/40kA, 8/20μs |
| Rozdzielenie prądu stałego |
Napięcie wyjściowe |
-43~-58VDC, wartość nominalna: -53.5VDC |
| Maksymalna pojemność |
18 kW ((6×3 kW) |
24 kW ((6×4 kW) |
| Z wyłączeniem: |
2×125A/1P |
| Przerywacze obciążenia |
LLVD:3×63A/1P, 2×40A/1P, 2×32A/1P
BLVD: 2×16A/1P, 2×10A/1P, 2×6A/1P
|
| Moduł naprawczy |
Napięcie wejściowe |
85VAC ≈ 300VAC, o mocy nominalnej 220VAC |
| Efektywność |
≥96% @wartość szczytowa |
| Moc nominalna |
3000W ((176~300VAC) |
| Temperatura pracy |
-40°C~+75°C (pełna moc wyjściowa poniżej 50°C) |
| Wymiar |
106.5mm(W) × 286mm(D) × 41,5mm(1U/H) |
| Waga |
≤ 2 kg |
| Tryb chłodzenia |
Chłodzenie przymusowe z wentylatorem |
|
Kontroler
|
Wprowadzenie sygnału |
4 AI (3 temperatury akumulatora, 1 temperatury otoczenia), 6 DI (SPD, 6 wspólnych DI) |
| Wyjście alarmowe |
6 kontakt suchy |
| Port łączności |
Interfejs LAN/RS232/RS485, LAN-SNMP, TCP/IP |
| Tryb wyświetlania |
LCD |
| Środowisko |
Temperatura pracy |
-40°C~+75°C (w przypadku pracy z pełnym obciążeniem temperatura nie przekracza 50°C) |
| Temperatura przechowywania |
-40°C~+75°C |
| wilgotność operacyjna |
0% ~ 95% ((nie kondensujące) |
| Wysokość |
0~3000m ((Jeśli wysokość znajduje się w zakresie od 2000m do 3000m, maksymalna temperatura pracy zmniejsza się o 1°C wraz ze wzrostem wysokości o 200m.) |
4.Wbudowany system zasilaniaDiagram

5.MR483000HG2B-CS
- Maksymalna sprawność >96%
- Zmiana mocy od 55°C do 75°C
- Wydajność wyjściowa < 176VAC
- Wysoka gęstość mocy
| Wprowadzenie AC |
Wyjście prądu stałego |
| Napięcie wejściowe (nazwa) |
110VAC/220VAC |
Napięcie wyjściowe |
-42 do -58VDC,oznaczona: -53,5VDC |
| Zakres napięcia wejściowego |
85 do 290VAC |
Maksymalna wydajność |
>96% |
| Maksymalny prąd wejściowy |
18A |
Maksymalna pojemność |
3000 W |
| Częstotliwość wejścia |
od 45 do 65 Hz |
Maksymalny prąd wyjściowy |
56.1A |
| Wskaźnik mocy |
≥ 0,99 (220VAC @ 20% do 100% obciążenia) |
THD |
≤ 5% @ 50% do 100% obciążenia |
| Kontrola i monitorowanie |
Środowisko |
| Protokół komunikacji |
Potrafią |
EMC |
EN55032 klasa B;EN55035;IEC61000-3-2;IEC61000-3-3 |
| LED |
Zielony - normalny; żółty - alarm; czerwony - usterka |
Bezpieczeństwo |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |

6.MR484000SG1-GS
l Maksymalna sprawność > 96,5%
l Prędkość mocy od 45°C do 75°C
l Wydajna moc ratingowa < 176VAC
l Wysoka gęstość mocy
| Wprowadzenie AC |
Wyjście prądu stałego |
| Napięcie wejściowe (nazwa) |
110VAC/220VAC |
Napięcie wyjściowe |
-42 do -58VDC,oznaczona: -53,5VDC |
| Zakres napięcia wejściowego |
85 do 290VAC |
Maksymalna wydajność |
> 96,5% |
| Maksymalny prąd wejściowy |
26A |
Maksymalna pojemność |
4350W |
| Częstotliwość wejścia |
od 45 do 65 Hz |
Maksymalny prąd wyjściowy |
81.3A |
| Wskaźnik mocy |
≥ 0,99 (220VAC @ 20% do 100% obciążenia) |
THD |
< 3% @ ≥ 50% obciążenia |
| Kontrola i monitorowanie |
Środowisko |
| Protokół komunikacji |
Potrafią |
EMC |
EN55032 klasa B;EN55035;IEC61000-3-11;IEC61000-3-12 |
| LED |
Zielony - normalny; żółty - alarm; czerwony - usterka |
Bezpieczeństwo |
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |

7.MC2600 Kontroler
Wprowadzenie
MC2600 to nowa generacja kontrolera zasilania stałego, opracowana przez firmę Megmeet.przyjazne dla użytkownika, a także prosty w obsłudze interfejs, mocna funkcja zarządzania energią elektryczną, w tym zarządzanie energią napędową, akumulatory VRLA i baterie jonowe oraz moduły słoneczne.
Kluczowe cechy
- Automatyczne badanie baterii, w tym zaawansowane, zaplanowane, ciągłe i krótkie badania
- Minimalizuj czas instalacji za pomocą funkcji konfiguracji plikuupload
- Obniżenie kosztów eksploatacji ze względu na oszczędność energiifunkcja w stanie gotowości dla naprawcy
- Zarządza od 1 do 40 wyrównaczami
Pomiar
24 x odczyty analogiczne i 9 x odczyty cyfrowe, w tym: napięcie układu, prąd obciążenia, prąd baterii, temperatura baterii, 8*Dl, 8*D0, itp.
Komunikacja
Kontroler komunikuje się z komputerem hosta w dwóch trybach: Rs485 i ethernet (WEB lub SNMP.pobranie dzienników danych i alarmu historii dostępne są za pośrednictwem przeglądarki WEBKomunikacja pomiędzy sterownikiem a korektorami oraz modułami słonecznymi wykorzystuje komunikację CAN.
Protokół SNMP obsługuje porty GET, SET i TRAP 4xRs485 dla baterii BMS, DG lub urządzenia z funkcją rozszerzenia
Dziennik historii alarmu
1000 dziennik historii alarmu zdarzeń, FlFO do analizy systemu
System Statrs Log
1000 zapisów odczytów napięcia wyjściowego i prądu obciążenia oraz 50 zapisów odczytów historycznych badań baterii
LCD&LED
Wyświetlacz ekranu LCD o rozmiarach 128 x 32 dla stanu dostępu, alarmów, ustawień użytkownika; zielone/żółte/czerwone diody LED wskazują stan działania i alarmy
Zarządzanie baterią
- Opłata płynąca/wzmocniona
- Badanie baterii
- Kompensacja temperatury
- Przewidywanie pojemności baterii
- Odłączenie niskiego napięcia/zawieszenia
- Niska/wysoka temperatura
- odłączenie
Zarządzanie baterią
- Zarządza wieloma Megmeetrectifierami i/lub modułami słonecznymi w jednym systemie
- Wyraźnik czasu pracy wyrównać
- optymalizacja okresu życia
- Optymalizacja liczby aktywnych
- wyprostowarki o najwyższej wydajności
- Alarm SPD
- Alarm wejściowy cyfrowy
- Alarm bezpiecznika obciążenia
- Alarm w trybie ręcznym
- Nierównowaga bieżąca
- Alarm o temperaturze otoczenia
- Odłączenie obciążenia
- Niewydolność prądu przemiennego
- Alarm z bezpiecznikiem akumulatora
- Rozładowanie baterii
- Test baterii nie powiódł się
- Nierównowaga baterii
- Odłączenie baterii
- Uszkodzenie czujnika temperatury akumulatora
- Alarm temperatury akumulatora
- Komunikacja BMS
- Nieprawidłowość wejścia prądu przemiennego
- Uszkodzenie korektoru
- Uszkodzenie wentylatora korektoru
- Aktywacja zabezpieczenia naprawcy
- Stan włączonego/wyłączonego korektora
- Komunikacja z korektorem zawiodła.
- Tryb oszczędzania energii w systemie
- Przerwanie trybu oszczędzania energii
- Utrata komunikacji z modułem słonecznym
- Uszkodzenie modułu słonecznego
- Upadek wentylatora modułu słonecznego
- Zabezpieczenie modułu słonecznego aktywowane
- Status modułu słonecznego włączony/wyłączony
- Niewydolność wejścia modułu słonecznego
- Przejście prądu przemiennego nad napięciem i pod napięciem
- Prąd ciągły nad napięciem i pod napięciem
8.MC2900 Kontroler
Wprowadzenie
Mc2900 to najnowsza generacja sterownika zasilania prądu stałego opracowana przez Megmeet. Bazuje na procesorze ARM Cortex-A8, 256Nflash, 512M SRAM i systemie operacyjnym linux.,i łatwy w obsłudze interfejsSterownik zapewnia funkcję zarządzania sterownikiem, modułem słonecznym, modułem wiatrowym, modułem DC/DC, modułem HVDC, akumulatorem VRLA i akumulatorem litowo-jonowym.
Kluczowe cechy
- lpv4 statyczny/DHCP, lpv6 statyczny/DHCP, TCP/IP, UDP, HTTPS, SNMP V1/V2C/V3
- Wielojęzyczny wyświetlacz LCD i wyświetlacz internetowy
- Uaktualnienie oprogramowania układu sterowania za pośrednictwem USB/WEB/WIFl/bluetooth
- Zarządza od 1 do 48 wyrównaczami
Pomiar
22 x odczyty analogiczne i 12 x odczyty cyfrowe, w tym: napięcie układu, prąd obciążenia, prąd baterii, temperatura baterii, temperatura otoczenia, wilgotność otoczenia, 12*Dl. 8*DO. itp.
Komunikacja
Kontroler komunikuje się z komputerem hosta w 2 trybach: Rs485 i ethernet (TcP/p, UDp, https i SNMp).Przechowywanie historii eksploatacji i historii alarmu jest dostępne w przeglądarce WEBKomunikacja pomiędzy sterownikiem a wyrównawcami oraz modułami słonecznymi wykorzystuje komunikację CAN.
Protokół SNMP obsługuje porty GET, SET i TRAP 4xRS485 dla bateri BMS, DG lub płyt funkcji rozszerzenia
Dziennik historii alarmu
200000 alarmów historycznych i 100000 zdarzeń historycznych
System Statrs Log
5000 dzienników badań baterii, 5000 dzienników ładowania baterii, 5000 dzienników rozładowania baterii, 5000 DG dzienników pracy
LCD&LED
Ekran LCD o wymiarach 128 x 160 do uzyskania dostępu do bieżących warunków pracy, alarmów, ustawień użytkownika; zielone/żółte/czerwone diody LED wskazują stan pracy i alarmy
Zbieranie i zarządzanie
- Moduł prądu stałego/prądu prądu stałego/prądu przemiennego, dane modułu HVDC
- Narada i Shoto baterie litowe zbieranie danych
- Bateria litowa dowolnego protokołu modbus/YDT-1363 opartego na interfejsie RS485 lub CAN
- Jiangsu Yao baterieinspekcja daty zakupu
- Inteligentny licznik prądu zmiennego lub samodzielnie opracowana tablica pomiarowa
- Zbieranie danych z inteligentnych liczników prądu stałegoZbieranie i zarządzanie danymi inteligentnej DG
- Zbieranie i zarządzanie danymi inteligentnej ATSZbieranie i zarządzanie danymi klimatycznymiZbieranie i zarządzanie danymi inteligentnej CB
- Obliczanie energii
L Zarządzanie ładowaniem i pływaniem
L Zarządzanie limitem prądu ładowania
l Kompensacja temperatury
l LVD
l Badanie baterii
l Wyliczenie napięcia środkowego
I szczyt cięcia
l Zarządzanie bateriami litowymi
Przejmuj zgodnie z pojemnością baterii
Przełączam w zależności od napięcia baterii
Badanie DG
l Pozostałe obliczenia paliwa
L Zarządzanie priorytetami w zakresie energii
L Korektyfikator Zarządzanie oszczędnościami energii
l Obrót korektora
- Alarm SPD
- Alarm wejściowy cyfrowy
- Alarm bezpiecznika obciążenia
- Alarm w trybie ręcznym
- Nierównowaga bieżąca
- Alarm o temperaturze otoczenia
- Odłączenie obciążenia
- Niewydolność prądu przemiennego
- Alarm z bezpiecznikiem akumulatora
- Rozładowanie baterii
- Test baterii nie powiódł się
- Nierównowaga baterii
- Odłączenie baterii
- Uszkodzenie czujnika temperatury akumulatora
- Alarm temperatury akumulatora
- Nie udało się
- Nieprawidłowość wejścia prądu przemiennego
- Uszkodzenie korektoru
- Uszkodzenie wentylatora korektoru
- Aktywacja zabezpieczenia naprawcy
- Stan włączonego/wyłączonego korektora
- Komunikacja z korektorem zawiodła.
- Tryb oszczędzania energii w systemie
- Przerwanie trybu oszczędzania energii
- Utrata komunikacji z modułem słonecznym
- Uszkodzenie modułu słonecznego
- Upadek wentylatora modułu słonecznego
- Zabezpieczenie modułu słonecznego aktywowane
- Status modułu słonecznego włączony/wyłączony
- Niewydolność wejścia modułu słonecznego
- Przejście prądu przemiennego nad napięciem i pod napięciem
- Prąd ciągły nad napięciem i pod napięciem





