高压房充电机DMP6300-220/10Z直流屏电源模块DMP6300-220/10Z,充电模块DMP6300-220/10Z,整流模块DMP6300-220/10Z,高频充电模块DMP6300-220/10Z,欢迎大家来电咨询,我们将竭诚为您服务。
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第三章 智能高频开关电源风冷模块
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1 第三章 智能高频开关电源风冷模块 3.1 UT系列模块工作原理及特点 .............................................................................. 2 3.1.1 模块工作原理简介 ....................................................................................... 2 3.1.2 模块工作原理框图 ....................................................................................... 2 3.1.3 型号说明 .................................................................................................. 3 3.1.4 UT系列模块型号与尺寸 ................................................................................. 3 3.1.5 模块主要特点 ............................................................................................. 3 3.2 模块技术指标 ............................................................................................... 4 3.3 外形结构与接口 ............................................................................................. 5 3.3.1 外形图与面板结构尺图.....................................................................................5 3.3.2 模块输入输出接口尺图.....................................................................................5 3.3.3 模块固计......................................................................................................6 3.4操作说明 ...................................................................................................... 7 3.4.1 数码显示板...................................................................................................7 3.4.2 拨码位置与功能对应系.....................................................................................9 3.4.3 电压电流询...................................................................................................9 3.4.4设置参数.....................................................................................................10 3.4.5模块控制.....................................................................................................11 3.4.6测量校准.....................................................................................................12 3.4.7 故障信息询..................................................................................................13 3.5保护功能........................................................................................................14 3.6通讯功能 .................................................................................................. .. 15 3.7模块均流 ..................................................................................................... 15 3.8 UT220D20Z-2外形结构与接口 ............................................................................ 16 3.9 UT220D40Z-2外形结构与接口 ............................................................................ 17 3.10 模块散热设计 .......................................................................................... .. 19 3.11模块安装指导.................................................................................................19 3.12 故障护.........................................................................................................19 3.13包装、运输、储存 ........................................................................................ 19
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2 3.1 UT、UF系列模块工作原理及特点 3.1.1 模块工作原理简介 三相交流首先经防雷处理和EMI滤波,该部分电路可以有效的吸收雷击残压和电网尖峰,保证模块后级电路的安全。 三相交流经整流和无源PFC后转换成高压直流电,经过LLC谐振电路后转换为高频交流,再经高频变压器隔离降压后整流输出。 模块控制部分负责PWM信号产生及控制,保证输出稳定,同时对模块各部分进行保护,提供“四摇”接口。 UT模块采用无源PFC技术,功率因数达到0.94以上(UF系列可达0.85以上),采用先进的LLC谐振高频软开关技术,模块转换效率大大提高,可达94%。 均流控制实现各模块并机时输出自主均流,使各模块并机工作时均分负载。 模块监控采用单片机控制,实现模块输出电压、电流采集;实现开关机,均浮充、输出电压、输出电流控制;实现电源参数设置和参数校准;电源工作参数通过RS485通讯口上传给主监控,接受主监控指令对电源模块进行控制。 3.1.2 整流模块的原理框图如3-1图所示: 图3-1:整流模块的原理框图
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3 3.1.3 型号说明(以UT220D10Z-2、UF220A22005为例) UT 220 D 10Z -2 UF 220 A 220 05 图3-2:模块系列型号说明 3.1.4 UT、UF系列模块型号与尺寸表3-1所示: 序号 模块型号 输入电压(V/AC) 输出额定电压(V/DC) 输出额定电流(A) 模块重量 (KG) 尺寸 (深×高×宽mm) 1 UF220A22003 单相220V 220V 3A 4KG 315 x178 x88 2 UF220A22005 单相220V 220V 4KG 315 x178 x88 3 UF220A11005 单相220V 110V 0 4KG 315 x178 x88 4 UF220A4820 单相220V 48V 20A 4KG 315 x178 x88 5 UT220D10Z-2 三相380V 220V 10A 5KG 315 x178 x88 6 UT110D10Z-2 三相380V 110V 10A 5KG 315 x178 x88 7 UT110D20Z-2 三相380V 110V 20A 5KG 315 x178 x88 8 UT220D20Z-2 三相380V 220V 20A 7.5KG 400 x230 x130 9 UT110D40Z-2 三相380V 110V 40A 7.5KG 400 x230 x130 10 UT220D30Z-2 三相380V 220V 30A 15KG 430 x103 x390 11 UT220D40Z-2 三相380V 220V 40A 15KG 430 x103 x390 表3-1:UT、UF系列模块型号与尺寸 3.1.5 UT、UF系列模块主要特点: 输入电压工作范围宽:323VAC~456VAC。 采用无源PFC技术,功率因数高,功率因数可达0.94(UF系列可达0.85)。 采用先进的LLC谐振高频软开关技术,效率高,功率密度高,模块效率可达到94%。 完善的EMC设计,满足GB/T19826-2005相关标准要求。 内置短路回缩保护,即使模块输出长期处于短路状态也不致损坏。 采用LED显示,可查询模块的电压、电流、地址及故障信息。 完善的保护及告警功能,包括输入过/欠压、输出过压、过温、过流等。 风机采用温度联合电流控制调速,噪音小,风扇寿命长,可靠性高。 采用隔离自主均流,并机不均流度<±3%,可保证二十台以上模块良好并机。 公司产品版本 额定输出电流:5、10、20、30、40A 额定输出电压:220VDC、110VDC、48VDC 公司产品系列(三相风冷系列) 表示直流 额定输出电流:3、5、10、20A A:交流输入,D:直流输入 额定输出电压:220、48、110VDC 交流输入电压:220V 公司产品版本(单相风冷系列)
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4 3.2 UT、UF系列模块技术指标 项目 型号 参数指标 UF220A22003 UF220A11005 UT110D20Z-2 UT220D10Z-2 UT220D30Z-2 UF220A22005 UF220A4820 UT110D40Z-2 UT220D20Z-2 UT220D40Z-2 输入电压 220VAC(-20%~+20%) 380VAC(-20%~+20%) 输出额定值 3A、/234V /110V、20A/48V 20A、40A/122V 10A、20A/234V 30A、40A/234V 功率(KW) 0.7/1.5 0.7/1.5 2.9/5.8 2.9/5.8 8.5/9.3 电压调节范围 190~290V(220V)、95~145V(110V) 输出限流范围 10%~105%额定电流 稳压精度 不超过±0.5% 稳流精度 不超过±1% 纹波系数 不大于1%(峰-峰值) 功率因数 0.94(UT系列,满功率时) 0.85(UF系列,满功率时) 转换效率 94%(满功率时) 启动延时 8S 并机不均流度 ±3% 噪声 50dB 负载等级 I级()的额定输出电流时连续工作 动态响应 在20%负载跃变到80%负载时恢复时间≤200US 自动限流特性 输出电流超过输出限流设定值时,恒流输出,输出电流不会增大 输出短路回缩 回缩电流≤40% 额定电流,可恢复 输出过压保护 大于320VDC,关断输出/ 大于160VDC,关断输出 输出短路保护 输出短路时,模块自行保护,以防损坏,排除故障后可自动恢复工作 欠压限功率 320±5VAC(恢复电压325±5VAC) 输入欠压保护 165±10VAC(恢复电压170±10VAC)单相输入 313±10VAC(恢复电压335±10VAC)三相输入 输入过压保护 265±10VAC(恢复电压250±10VAC)单相输入 480±10VAC(恢复电压455±10VAC)三相输入 过温保护 85℃±5(恢复温度:55℃±5) 冷却方式 风扇散热(温度和电流联合控制,2阶调速) 内部散热器温度升 ≤30℃ 工作环境温度(℃) Z小值 -10 典型值 25 值 40 Z小值 -40 存储温度(℃) 典型值 25 值 40 表3-2:UT系列模块技术参数
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5 3.3 外形结构与接口(以UT220D10Z-2为例) 3.3.1 外形图与面板结构尺寸图UT220D03Z-2/UT220D05Z-2/UT220D10Z-2/UT110D05Z-2/UT110D10Z-2/UT110D20Z-2 图3-3:外形图与面板结构尺寸图 3.3.2 模块输入输出接口结构尺寸图 图3-4:输入输出接口图
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6 信号名称 引脚号 信号定义 说明 交流输入 1 交流输入A相 模块供电输入端,输入方式380AC±20%,三相三线,无相序要求。(UF系列2脚为空,1,3脚为交流输入) 2 交流输入B相 3 交流输入C相 通信接口 7 RS485 弱信号端,模块和上级设备的通信接口为串行异步传输模式,接口电平为RS485。 9 均流接口 8 均流接口 弱信号端,两个或者两个以上的模块输出并联时需要将此端并联, 以实现模块均分负载。建议: 层间模块均流线连接请使用屏蔽线。 直流输出 15 直流输出正 20A以上的模块输出端口定义有所不同,具体在相应模块介绍中有说明。 16 直流输出负 17 18 空脚 保留 表3-3:整流模块插座定义表 注意:1、为了保障安全,请确保将机壳接地孔与大地正确连接。 2、为了保障系统的可靠性,每个模块的三相交流输入必须单独配置进线空开。 3.3.3 模块固定设计 模块面板下端有一个M4的半月牙螺钉,请在机柜相应的位置开螺钉孔即可将模块固定。模块托架尺寸图 UT220D03Z-2/UT220D05Z-2/UT220D10Z-2/UT110D05Z-2/UT110D10Z-2/UT110D20Z-2 图3-5:模块托架尺寸图与托架端口定义图
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7 3.4 操作说明(以UT220V10A模块为例) 连接好电源和负载,将模块正确插入托架,上电后等待8秒钟左右,模块启动完成,在无故障的情况下,面板上中仅绿色工作指示灯在亮,表示模块处于正常的工作状态。 图3-6:充电模块前面板 3.4.1 数码显示面板 显示模块的电压、电流、告警、关机、设置信息。由显示切换按钮进行输出电压和电流的显示切换。出现模块告警时,按显示切换按钮显示故障代码。 3.4.1.1 指示灯 模块面板上有3个LED指示灯,各灯的功能定义如表3-4所示: 指示标识 正常状态 异常状态 异常原因 电源指示灯(绿色) 亮 灭 无输入电压以至模块内部的辅助电源不工作 过温指示灯(黄色) 灭 亮 模块内部过热,同时报过温 故障指示灯(红色) 灭 亮 模块内部故障或输入电压异常,并报相应故障代码 表3-4:面板指示灯功能 模块通过拨码开关进入参数设置状态后,电源(绿色)指示灯会快速闪烁,退出参数设置状态则显示恢复正常。 3.4.1.2 按键 模块有3个操作按键,定义如表3-5所示: 名称 操作定义 ▲ 调节按钮,在设置参数时,用于数据增加。 ▼ 调节按钮,在设置参数时,用于数据减少。 V/A 切换按钮,在信息查询时,用于显示电压电流切换;在设置参数时,用于数据的保存。 表3-5:按键定义表
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8 显示切换按钮用于切换LED 显示面板的显示内容。如果LED 正显示输出电压,按一下该按钮则显示输出电流,再按一下该按钮则又显示电压。 在参数设置状态下,切换按钮用于保存参数。如果当前设置参数被改变,按一下该按钮则将当前参数进行保存,保存的参数掉电后也不会丢失。 面板上数码显示右侧嵌入的两个按键用来调整模块设置参数。参数设置时按一下向上按钮设置参数升高,按一下向下按钮设置参数降低。 注意:在电压电流查询状态下,按调节按钮仅会显示出当前模块程序版本信息。 3.4.1.3 拨码开关 拨码开关用于选择控制方式和进行模块参数设置。其定义如图3-7所示: 自动 0 1 手动 1 2 3 4 广播地址识别 图3-7:充电模块地址及手动选择六位拨码开关 控制方式选择拨码 1.拨码开关Z左边一位为控制方式选择拨码,用于选择模块的控制方式为自动控制还是手动控制。拨上为自动控制方式,拨下为手动控制方式。 2.在自动控制方式下,模块的输出电压、限流点、开关机均由监控进行控制,人工无法干预。如果模块连接到合闸母线上对电池进行充电,一般应设置为自动控制方式。 3.在手动控制方式下,模块可通过通信接口向监控传送运行参数,不接受监控控制。并按照本机设定的输出电压、限流点、开关机等参数自动运行。如果模块连接到控制母线上,则模块需输出单一的稳定电压,此时应将模块设置为手动状态。 广播地址识别拨码 无效拨码。暂时未使用。 参数设置地址拨码 拨码开关1234,每一位拨码向上拨代表二进制数0,向下拨代表二进制数1,不同的拨码地址代表不同的设置功能。 注意:参数设置中可使充电模块输出电压到290V,因此在系统正常时请勿随意调节该参数。由于用户选择蓄电池的节数有差异,为安全起见,充电模块出厂时已经整定在242V浮充电压上。 注意:同一系统中模块的通信地址设置不能相同,对于同一模块,模块通信地址及通信速率、通信协议设置的参数必须与监控中的参数设置相同,否则将出现通讯异常。 注意:参数设置完毕后,请将参数设置地址拨码全部拨向0位置,否则模块不在正常工作状态,此时模块与监控通讯将会中断。
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9 3.4.2 拨码位置与功能对应关系 地址拨码 1 2 3 4 功能描述 设置范围 默认值 拨码位置 0-ON 1-OFF 0 0 0 0 电压电流查询 0 0 0 1 模块地址设置 0-254 1 0 0 1 0 浮充电压设置 190-290V 242/122 0 0 1 1 均充电压设置 190-290V 252/126 0 1 0 0 控母(强充)电压设置 190-290V 220/110 0 1 0 1 上限电压(过压告警)设置 下限电压~290V 290 0 1 1 0 下限电压设置 190V~上限电压 190 0 1 1 1 充电限流设置 额定电流的10%~105% 1 0 0 0 通讯速率设置 0-9600bps、1-4800bps、2-2400bps、 3-1200bps 0~3 0 1 0 0 1 通讯协议设置 0-05、1-ENPC、2-MODBUS、3-PLC 0~3 2 1 0 1 0 开关机控制 ON-开机/OFF-关机 ON 1 0 1 1 上电充电状态 FC-浮充/BC-均充 FC 1 1 0 0 母线选择控制 0-合母/1-控母(强充) 0 1 1 0 1 输出电压校准 ±2.5V 1 1 1 0 测量电压校准 ±10V 1 1 1 1 测量电流校准 ±1.3A 表3-6:拨码位置与功能对应关系 3.4.3 电压电流查询 模块正常工作情况下,显示切换按钮用于切换LED显示面板的显示内容。如果LED正显示输出电压,按一下该按钮则显示输出电流,再按一下该按钮则又显示电压如图3-8所示: 图3-8:电压电流显示界面 电压界面 电流界面
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10' 3.4.4 设置参数 参照表3-6拨码定义进入“参数设置状态”,LED将在设置项和设置值之间交替切换显示(如图3-9、图3-10) 按表3-6拨码定义改变设置项,设置项选择范围:S.-1~S.-9。 按“▲”或“▼”键改变设置值。 按“V/A”键则保存设置值,拨码拨回原位,保存数据掉电后不丢失。 参数设置项 模块地址设置:地址编码范围:0~254;从1开始连续编号;模块地址是监控识别模块的WY标志,不能重复,否则会造成通讯故障;拨码位置:0001状态下,按“▲、▼”键改变模块地址;按“V/A”键保存设置,拨码拨回原位。(注:如果用艾默生的监控控制模块,地址需从0开始编号)。 浮充电压设置:设置范围:190~290V;拨码位置:0010状态下,按“▲、▼”键改变浮充电压值;浮充电压在模块设置为“合母”及“浮充”模式时,在不接监控或模块设定为“手动”的情况下,作为模块的输出电压;浮充电压只能在上限电压和下限电压之间调节;按“V/A”键保存设置,拨码拨回原位。 均充电压设置:设置范围:190~290V;拨码位置:0011状态下,按“▲、▼”键改变均充电压值;均充电压在模块设置为“合母”及“均充”模式时,在不接监控或模块设定为“手动”的情况下,作为模块的输出电压;均充电压只能在上限电压和下限电压之间调节;按“V/A”键保存设置,拨码拨回原位。 控母(强充)电压设置:设置范围:190~290V;拨码位置:0100状态下,按“▲、▼”键改变控母(强充)电压值;控母(强充)电压在模块选择为“控母(强充)” 模式时,在不接监控或模块设定为“手动”的情况下,作为模块的输出电压;控母(强充)电压只能在上限电压和下限电压之间调节;按“V/A”键保存设置,拨码拨回原位。 上限电压设置:设置范围:下限电压+1V~290V;拨码位置:0101状态下,按“▲、▼”键改变上限电压值;上限电压值作为模块的输出电压过压报警门限。当模块输出电压超过此设定值将会产生过压告警。按“V/A”键保存设置,拨码拨回原位。 下限电压设置:设置范围:190V~上限电压-1V;拨码位置:0110状态下,按“▲、▼”键改变下限电压值;为模块可控制的输出电压下限。当监控发出的控制电压值低于此设定值将不会被执行。按“V/A”键保存设置,拨码拨回原位。 (图3-9)设置项 (图3-10)设置值
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11 输出限流点设置:设置范围:1.0A~11.0A连续可调;拨码位置:0111状态下,按“▲、▼”键改变输出限流点;输出限流点限制模块的输出电流。按“V/A”键保存设置,拨码拨回原位。 通讯速率设置:设置范围:0~3;拨码位置:1000状态下,按“▲、▼”键改变通讯波特率设定值;对应关系为:0-9600bps、1-4800bps、2-2400bps、3-1200bps。按“V/A”键保存设置,拨码拨回原位。 通讯协议设置:设置范围:0~3;拨码位置:1001状态下,按“▲、▼”键改变通讯协议设定值;按“V/A”键保存设置,拨码拨回原位。含义如下: 0-05:适用于我公司生产的JK0003-3监控。 1-ENPC:适用于艾默生的监控及我公司生产的JK0003-3监控。 2-MODBUS:适用于上海青辰及上海三辰的监控。 3-PLC:适用于上海蓝星的PLC控制。 3.4.5 模块控制 参照表3-6拨码定义进入“参数设置状态”,LED将在设置项和设置值之间交替切换显示(如图3-11、图3-12) 按表3-6拨码定义改变控制项,控制项选择范围:C.-1~C.-3。 按“▲”或“▼”键改变设置值。 按“V/A”键则保存设置值,拨码拨回原位,保存数据掉电后不丢失。 模块控制项 显示版本信息:在电压电流查询状态下,调节手动调节按钮“▲、▼”仅会显示出当前模块程序版本 信息。 开关机控制:可选项:“ON”(开机)、“OFF”(关机);拨码位置:1010状态下,按“▲、▼”键改变设定值;按“V/A”键保存设定值后,拨码拨回原位。在不接监控或模块设定为“手动”的情况下,模块将执行开关机控制指令。 (图3-11)控制项 (图3-12)控制值
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12 均浮充转换:可选项:“BC”(均充)、“FC”(浮充);拨码位置:1011状态下,按“▲、▼”键改变设定值;按“V/A”键保存设定值后,拨码拨回原位。模块具有均浮充转换功能(要手动转换均浮充状态)。在不接监控或模块设定为“手动”的情况下,模块将会按照参数设置里的均、浮充电压设定值来执行均、浮充指令控制模块的输出电压。 自动/手动切换:可选项:“AU”(自动)、“NAU”(手动);拨码位置:1100状态下,按“▲、▼”键改变设定值;按“V/A”键保存设定值后,拨码拨回原位。在“自动”模式下模块的输出电压、限流点、开关机均可按照监控的控制参数运行,人工无法干预;在“手动”模式下模块可以向监控传送运行参数,不接受监控控制,并将按照模块内设定的参数来运行。 3.4.6 测控校准 特别提示:“模块校准时应遵循先调控制(输出)、后调测量(显示)的顺序原则” 控制校准 通过“▲、▼”键来调整模块显示的控制电压与模块实际输出电压相符。 控制电压校准:在此校准项中要求模块的实际输出电流为模块额定电流的50%,微调范围±2.5V。此时模块显示的电压值为当前输出电压设置值;用测量仪表(如数字万用表等)测量模块的输出电压,拨码位置:1101状态下,按“▲、▼”键,模块输出电压会相应的上升或下降,显示值则保持不变;按照要求调节模块的输出电压与测量仪表测量的电压相符(或Z接近),调节完成后按“V/A”键保存后,拨码拨回原位。 测量校准 通过“▲、▼”键使模块的电压、电流测量显示值与模块实际输出值相符。 测量电压校准:拨码位置:1110状态下,进入“测量电压校准状态”;此时模块将在测量电压的百位整数位和带一位小数的十位之间交替切换显示,方便对模块进行精确到一位小数的微调,如左图;按“▲、▼”键调整显示值为实际测量值;按“V/A”键保存后,拨码拨回原位。 例如:用测量仪器测得模块的实际输出电压为“242V”,模块显示电压值为“241”时,拨码位置:1110状态下,进入“测量电压校准状态”,此时数字在“241”和“41.4”之间交替显示,按“▲”键使模块显示的数据增加,在241.5~242.4之间均可,按“V/A”键保存后,拨码拨回原位。模块会将数据进行四舍五入后显示为“242”,微调范围±10V。 测量电流校准:校准模块的测量电流时,要求模块的实际输出电流要大于模块额定电流的50%;在拨码位置:1111状态下,进入“测量电流校准状态”,此时模块将测量电流值闪烁显示;按“▲、▼”键调整电流显示值为实际测量值;调整完成后按“V/A”键保存数据,拨码拨回原位。微调范围±1.3A。
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13 3.4.7 故障信息查询 当模块发生故障时,模块会以故障代码的形式在LED上显示当前告警信息。按下“V/A”键后显示输出电压。故障代码如 表3-7所示: 故障代码 E01 E02 E03 E04 E05 E06 代码含义 模块过温保护 输出过压保护 输出过流报警 输出过压报警 保留 交流输入异常 表3-7:故障代码显示含义 过温保护 原因:模块温度超出了正常的温度范围,导致模块直流无输出。 排除:环境温度过高。温度降低至正常温度范围后可自行恢复工作。 过压保护 原因:模块的输出电压超过的模块的额定输出电压范围,模块自我保护无直流输出。 排除:不可恢复,需要断电重新开启。 过流报警 原因:模块的输出电流超过的模块的额定输出电流的120%。 排除:检查负载是否过大,模块是否过热,排除故障。 过压报警 原因:模块输出电压超过上限电压报警设定值。 排除:检查输出电压是否正常,使模块输出电压值小于上限电压值或将上限电压值调高。断开交流电,重新上电。 欠压报警 原因:保留 排除:保留 输入异常告警 原因:交流输入异常,导致模块不能正常工作。包括交流输入过、欠压、缺相。 排除:检查交流输入电压是否正常并排除故障。
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14 3.5 保护功能 输出过压保护:输出电压过高对用电设备会造成灾难性事故,为杜绝此类情况发生,我公司的智能高频模块内有过压保护电路,出现过压后模块自动锁死,相应模块故障指示灯亮,故障模块自动退出工作而不影响整个系统正常运行。 输出限流保护:每个模块的输出功率受到限制,输出电流不能无限增大,因此每个模块输出电流限制为额定输出电流的1.05倍,如果超负荷,模块自动调低输出电压以保护模块。 短路保护:本模块采用回缩下垂限流方式,模块输出特性如图3-13所示,输出短路时模块在瞬间把输出电压拉低到零,限制短路电流在额定输出电流的15%以下,此时模块输出功率很小(几十瓦),以达到保护模块和用电设备的目的。模块可长期工作在短路状态,不会损坏,排除故障后模块可自动恢复工作。 模块并联保护:每个模块内部均有并联保护电路,保证故障模块自动退出系统,而不影响其它正常模块工作。模块并机输出示意图如图3-14所示: 过温保护:过温保护主要是保护大功率变流器件,这些器件的结温和电流过载能力均有安全极限值,正常工作情况下,系统设计留有足够余量,在一些特殊环境下,如环境温度过高,模块检测散热器温度超过85℃时自动关机保护,温度降低到55℃时模块自动启动。 过流保护:过流保护主要保护大功率变流器件,在变流的每一个周期,如果通过电流超过器件承受电流,关闭功率器件,达到保护功率器件的目的,过流保护可自动恢复。 图3-13:整流模块输出特性 I 负载增大 V 输出短路 图3-14:模块并机输出示意图
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15 3.6 通信功能 模块可以用RS485方式与上位机通信,将模块输出电压和电流、模块保护和告警信息发送给上位机,接受并执行上位机下发的控制命令,如表3-8所示: 序号 项目 指标 备注 1 遥信 将模块的交流异常,输出过压,模块过温等故障信号传递给监控单元 2 遥测 测量充电模块的输出电压、电流,送模块LED显示并上报监控单元 3 遥控 根据监控单元的命令,控制充电模块的开/关机,均/浮充转换 同时具备手动控制功能,可以屏蔽监控单元的控制 4 遥调 根据监控单元的命令,调节模块的输出电压 根据监控单元的命令,在10%~ 范围内调节充电模块的输出电流限流点 表3-8:充电模块通信功能 注意:充电模块处于自动状态时,4分钟内无任何通信,则模块的输出电压自动调整为模块内设置的浮充电压值,限流点放开为额定电流值。 3.7 模块均流 均流指的是连接到同一母线上的模块输出相同电流以均分负载。 模块出厂前已经经过严格的均流调试,在模块工作于自动控制方式下,模块设置为相同输出电压时,不需要作任何均流调整,模块也不提供外部调整的器件。 系统存在控制模块时,控制模块和合闸模块之间只能连接通信电缆,不能连接均流电缆。 如果发现模块之间严重不均流,采用下述的排除方法,将造成不均流的模块更换。确认模块是否均流损坏的方法如下: 1、首先,逐个模块检查均流母线是否连接好,均流线是否连接正确,充电模块是否在自动工作状态下。如果都正常, 按以下步骤查找故障模块。 2、彻底断开模块的均流电缆和通讯电缆,单独开启一个充电模块。 3、待充电模块开启以后,给充电模块加额定负载1/3~2/3的额定电流。 4、用万用表的直流电压档测量充电模块输出的负极和均流母线的之间的电压,正常情况下应为0.6~1.2V左右。 5、逐个检查每个充电模块在负载情况下的均流母线电压,有电压为正常,如果负载状态下测量无此电压,则充电模 块的均流电路已经损坏。
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16 3.8 外形结构与接口(UT220D20Z-2、UT110D40Z-2) 3.8.1 UT220D20Z-2外形图与面板、尾板结构如图3-15所示: 图3-1:5:UT220D20Z-2外形图与面板结构图 图3-16:UT220D20Z-2机箱结构尺寸图 图3-17:UT220D20Z-2机箱尾板结构尺寸图 3.8.2 输入输出端口定义 信号名称 引脚号 信号定义 说明 交流输入 1 交流输入A相 模块供电输入端,输入方式380AC±20%,三相三线,无相序要求。 2 交流输入B相 3 交流输入C相 通信接口 7 RS485 弱信号端,模块和上级设备的通信接口为串行异步传输模式,接口电平为RS485 9 均流接口 8 均流接口 弱信号端,两个或者两个以上的模块输出并联时需要将此端并联, 以实现模块均分负载;建议: 层间模块均流线连接请使用屏蔽线。 直流输出 15 直流输出正 由于输出电流比较大,模块采用四针输出,15、17脚为直流输出正,16、18脚为直流输出负。 16 直流输出负 17 直流输出正 18 直流输出负
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17 表3-9:输入输出端口定义 3.8.3 UT220D20Z-2托架结构尺寸图 图3-18:UT220D20Z-2托架结构尺寸图与托架端口接线图 3.9 外形结构与接口(UT220D30Z-2、UT220D40Z-2) 3.9.1 UT220D40Z-2外形图3-18所示:
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18 图3-18:UT220D40Z-2模块外形图 3.9.2 UT220D40Z-2面板结构尺寸图3-19所示: 图3-19:UT220D40Z-2面板结构尺寸图 3.9.3 UT220D40Z-2尾板结构尺寸图3-20所示: 图3-20:UT220D40Z-2尾板结构尺寸图 3.9.4 UT220D40Z-2侧面结构尺寸图3-21所示:
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19 图3-21:模块侧板尺寸图 3.10 模块散热设计 模块采用强制风冷散热方式,前进风、后出风,因此在设计电力电源系统时,需要进行模块的散热风道设计。即在安装模块位置时,应该保证模块前后散热风道的畅通,模块前端和底部必须保留15~20cm 进风口。模块后方尽量少安装温度敏感部件,设计时应避免将直流采样盒、霍尔传感器、配电监控盒等部件安置在模块风道附近。 注意:设计机柜时,请考虑模块散热进风风道设计。 3.11 模块安装指导 由于电源系统的内部某些期间的工作电压及电流很大,为了保证人身的安全,应时刻遵守以下的规定: 只有接受过电源系统培训并充分掌握电源系统知识的人员才可以安装此模块,在安装过程中,应始终遵守安全规定。 为保障人身安全,请在安装及操作时做好绝缘防护。 对机柜内部进行操作,必须确保系统不带电。 3.12 故障维护 整流模块内置CPU,出现故障时,面板上故障指示灯点亮。确定整流模块出现故障时,请立即拧松整流模块前面板上的固定螺钉,拆下整流模块,若有备份模块,换上备份模块, 本整流模块支持带电热拨插。 3.13 包装、运输及储存 包装:本设备采用纸箱包装,采用防震发泡塑料进行包装。包装箱内还包含装箱清单,安装使用说明书,每个整流模块 贴有出厂合格证。 运输:整流模块运输应在包装完好情况下进行,搬运过程中不得剧烈震动和碰撞,防止受潮和雨淋。 储存:整流模块应储存在-40℃~+70℃、相对湿度不大于90%、无腐蚀性气体、空气流通的室内。