MR484000SG1 75A高効率通信電力モジュール96%効率ワイド入力85 300VACホットスワップ可能
1。電気仕様
1.1 入力特性
入力モード | 単相2線入力 |
入力電圧 | 85VACから300VAC |
定格入力電圧 | 110VAC / 220VAC |
公称入力 | 100VACから120VAC 200VACから240VAC |
周波数範囲 | 45Hz-66Hz |
最大入力電流 | ≤24a |
サージ電流 | 基準を満たす:ETSI300132-3 |
の効率 | ≥96.6%@peak値 |
力率 | ≥0.99@220Vac20-100%負荷 |
入力電流はthdです |
<3% @≥50%負荷 <8% @≥20%負荷 |
漏れ電流 | <3.5ma@264vac |
定格電力 |
定格4000W@176AC (176VAC〜300VAC過剰出力。 176VAC ~85VAC 1600Wへの派生、入力電力制限曲線として固有) |
保険を入力します | L/NワイヤーFUSE30A |
最大入力電圧 | 320VAC(電源を破損してはならない) |
電源保持時間 | 10ms |
注:1。最小スターター電圧は95VAC未満です。
1.2出力特性
1.2.1出力電圧とCurrENT調整 レート
出力電圧 | +53.5VDC |
出力電圧設定値 | +53.5±0.1VDC |
調整可能な出力電圧の範囲 | +42VDC+58VDC |
不均衡の均一な流れの程度 | ≤±3% |
ソース効果 | ±0.1% |
負荷の効果 | ±0.5% |
安定した流れの精度 | ≤±0.8a |
電圧調整の精度 | ±0.6% |
最小電流 | 0A |
定格電流 | 75a |
ピーク電流 | 81.3a |
温度係数(1/℃) | ≤±0.02% |
スタンバイ電力消費 | ≤5W |
最大容量荷重 | 4000uf |
並列の最大数 | 31 |
注:整流モジュールの出力電流規制と通信中断は次のとおりです。
1)整流モジュールの出力電流は、現在のコマンドに従って調整できます。調整範囲は1a〜81.3aです。
2)整流モジュールと監視モジュール間の通信が1分以上中断された場合、整流モジュールの出力は自動的に53.5Vに戻り、状態は自動的に戻ります。
無制限のフロー。
1.2.2出力 波紋と ノイse
波紋と ノイズ(ピークピーク) |
≤200MVP-P |
注:1)リップルとノイズテスト:20 MHzに設定されたリップルおよびノイズ帯域幅。
1.2.3出力動的 応答
電圧 オーバーシュート |
ジャンプ スロープ | ロード変更 | 回復時間 |
+53.5V±5% |
0.1A/US |
25%-50% 50%-75% |
≤200US(±0.6%) |
+58V | 0.1A/US | 0%-100% |
/(トリガーしません 過電圧 保護) |
注:ジャンプサイクル4msをロードします。
1.2.4出力オーバーシュート
出力電圧 | オーバーシュート電圧 | |
ブート | 向きを変える それ オフ | |
+53.5V | ≤1% | ≤1% |
注:テスト中の負荷範囲:最小から最大。
1.2.5起動出力遅延時間
出力電圧 | 220VAC@25℃ |
+53.5V | 3s〜8秒 |
注:起動遅延時間は、AC電源から出力電圧まで42VDCまでの時間です。
1.2.6電源変換
入力電圧 | 出力 力 |
200VAC ~290VAC | 4350W |
176VAC ~200VAC | 線形偏差 |
176vac | 4000W |
85 VAC〜176VAC | 線形偏差 |
85vac | 1600W |
出力53.5〜58Vは上限パワーに基づいており、出力42〜53.5Vは外部特性と比例電力制限に基づいています
上記は、入力電圧に応じて最大出力電力を制限する曲線です。すべてです
理論的制限値、および実際の制限は、入力電圧精度(±2V)、出力電圧精度(±0.6%)、および出力電流精度(0.8a)により、特定の偏差があります。電力変換点の電圧誤差は<±2Vです。
1.2.7出力特性
備考:上記は理論的な制限値であり、実際の制限は現在の精度(現在の誤差<±0.8a)のために特定の偏差があります。
1.2.7起動出力遅延時間
出力電圧 | 220VAC@25℃ |
+53.5V | 3s〜8秒 |
注:起動遅延時間は、AC電源から出力電圧まで42VDCまでの時間です。
1.2.8過剰な滴のドロップ曲線
温度 |
注記 |
≤45℃ | 出力付き |
45 ℃〜75℃ | 線形偏差 |
> 75℃ | 温度の回復以来のシャットダウン後、シャットダウン> |
注記:
入力は200VACを超え、出力53.5〜58Vは上限パワーに基づいており、出力42〜53.5Vは外部特性と電力制限の比に基づいています。
入力は200VAC未満であり、出力53.5〜58Vは入力電力制限に比例して制限されています。出力42〜53.5Vは、外部特性と入力電力制限に比例して制限されています。
上記は理論的な制限値であり、実際の制限は、周囲温度精度(±2°)、入力電圧精度(±2V)、出力電圧精度(±0.6%)、および出力電流精度(0.8a)による特定の偏差があります。定格ポイントの周囲温度誤差は±2°未満です。
1.2.9 ノイズ電圧
ノイズ電圧 | 最大 | 注記 |
電話の重量はノイズ電圧です | ≤2mV | |
ブロードバンドノイズ電圧 | ≤50mV | 3.4〜150kHz |
≤20mV | 150~30000kHz | |
離散ノイズ電圧 | ≤5mV | 3.4〜150kHz |
≤3mV | 150 ~200kHz | |
≤2mV | 200〜500kHz | |
≤1MV | 500~30000kHz |
1.3 保護機能
1.3.1出力短通それ 保護
出力電圧 | 注記 |
+53.5V | 長期短絡は、短絡がなくなった後に自動的に復元できます |
1.3.2出力過電圧 保護
電圧保護は、内部および外部の過電圧保護に分けることができます。内部過電圧障害範囲は58.5VDC〜60.5VDCで、監視することで設定できます。障害の場合、モジュールはロックします。外部電圧が63VDCを超え、500ミリ秒以上続く場合、モジュールはロックされています。ロックマシンの保護状態に入った後、最初にAC電源を切断し、次に電源を再度オンにして、電源が再び機能するようにする必要があります。
1.3.3出力 低電圧警告
範囲は37VDC〜39VDCです。アンダーボルタージアラーム値よりも低い場合、正常に出力され、アラームが報告されます。
1.3.4 入力過電圧 プロテクション
入力電圧 | 注記 |
310±10VAC | 出力は、通常の後に回収できます |
リカバリポイントリターン> 10V |
注:入力過電圧保護は、75A定格負荷でテストされなければなりません。
1.3.5 入力 アンダーボルテージ 保護
入力電圧 | 注記 |
80±5VAC | 出力は、通常の後に回収できます |
80vac-95vac | 出力回復、出力回復ポイントリターン>; 5V |
1.3.6温度上保護
温度 | 注記 |
≤45℃ | モジュールは、過度の温度保護なしに最大出力電力を出力でき、モジュールは正常に動作します |
45 ℃〜75℃ | モジュールの電力は、2000Wに直線的に導出されます |
> 75℃ | シャットダウン、シャットダウン後の自己回復温度差> 10℃ |
1.4通信機能 間 整流器 モジュールと 監視 モジュール
CANバス通信モードは、Rectifierモジュールと監視モジュールの間に採用されています。これは、リモートソフトウェアバージョンのアップグレードをサポートし、モジュールのアドレスを介して設定できます。
アドレスボード。
整流器モジュールと監視が1分間中断された後、整流モジュールが起動し、出力電圧と電流制限値がデフォルト値に戻ります。
整流モジュールの缶インターフェイスは、単独で設計する必要があります。 CANの電源は + 5VDCで、整流モジュール内で提供されます。
整流器モジュールの主な監視情報は次のとおりです。
1)電圧規制と電流規制機能:バッテリーの浮動充電要件を満たし、電圧規制要件を満たす。
2)シングルモジュールスイッチマシン制御。
3)保護およびアラーム情報フィードバック:
ユーティリティ障害:ユーティリティ障害(電圧上のAC入力);
モジュール保護:温度警告;
モジュールの障害:過電圧シャットダウン、ファンの障害、過度の温度シャットダウン、またはモジュールのその他の内部理由による出力はありません。
(モジュールは冬眠状態とシャットダウン状態にあり、主電源故障はモジュール障害に報告されていません)。
1.5 導かれた
電源LEDインジケータは、パワーパネルの側面に取り付けられています。出力状態を下の表に示します。
必須サイン | インジケータライト | 普通 | 異常な | 異常な理由 |
パワーランニングインジケーター | 色 | 州 | 州 | 停電(AC入力なし、電圧上のAC入力)、モジュール出力なし。 |
警告灯 | 緑 | 明るい | 破壊する | 温度警告(周囲温度は温度シャットダウンで65℃を超えます)。休眠状態のシャットダウン(モジュールはアラームインジケータライトのみを点灯し、モジュールはアラームを報告しません)。通信中断(警告灯の点滅)。入力過電圧警告(290VAC〜過電圧保護を超える入力電圧)。 |
故障ライト | ハン | 破壊する | 明るい | 入力の過電圧、入力低電圧、出力過電圧、バスの過電圧、バスの低電圧、ファン障害、環境過剰摂取、入力電圧誤差、環境温度サンプリングNTCの異常、入力超高電圧。 |
2。断熱 パフォーマンスマンス
2.1 絶縁 インピーダンス
入力から出力 |
テスト電圧500VDC、絶縁抵抗≥2m (通常の大気圧、室温、相対湿度<90%、凝縮なし) |
保護地域への入力 | |
保護エリアへの出力 |
2.2 耐性 高電圧
入力から出力 | DC電圧4240VDC1minute≤1mA |
への入力 保護エリア |
DC電圧2120VDC 1minute≤1MA |
の出力 保護エリア |
同等のDC電圧710VDC 1minute≤1MA |
注:回路に稲妻保護デバイスがある場合、電気ギャップチューブの開口部後に電圧テストを実行する必要があります。
一緒に、すべての出力ラインを短く接続する必要があります。
3。安全基準
電源の安全性は次の基準を満たしています。
GB4943
IEC/EN60950 IEC/EN62368-1
電源安全性認証:
CE認定(LVDおよびEMC指令要件)
4。 EMC
標準を満たしてください
4.1 エミ
電源EMIは次の基準を満たしています。
1)ACポート伝導ハラスメント
* EN55032、クラスb
2)放射線障害
*EN55032、クラスb
注:顧客が必要とする場合は、顧客のマシンと協力して変更を加え、基準を満たすことができます
3)DCポート伝導嫌がらせ
*EN300386、クラスA
4)高調波電流
* IEC 61000-3-2クラスA
5)電圧の変動とちらつき
*IEC 61000-3-3 PST 1.0以下。 P1T 0.65以下。
DC 3%以下;
on3dmax 4%以下。
d(t)値が3%を超える時間は≤500msです
4.2 EMS
電源の電磁免疫は、次の基準を満たしています。
1)静電免疫(ESD)
*EN 55035、IEC/EN 61000-4-2
A.シェル、通常の操作中に手で触れることができます:排出+/- 6kvに連絡します。空気放電+/- 8kv
Criterion B(テスト中に電源を入れる)
B.シェル、通常の操作中に手で触れることができます:排出+/- 8kVに連絡します。空気放電+/- 10kV
Criterion R(テスト中に電源を入れていない)
C、信号界面内側導体:接触排出+/- 2KV
Rの基準。
(テスト中、アドレスライン、平均線の線はテストされていません)
2)パルスグループ免疫(EFT)
*EN 55035、IEC/EN 61000-4-4レベル3:a
3)サージ(サージ)
*EN 55035、IEC/EN 61000-4-5レベル4:b
4)電圧SAG(ディップ)
*EN 55035、IEC/EN 61000-4-11
電源ディップ電圧スリップリクエストテーブル(22VAC)
深さ | 段階 | 間隔 | 基準 |
0 %UT | 0°/45°/90°/135°/180°/225°/270°/315° | 10ms | b |
40%UT | 0°/45°/90°/135°/180°/225°/270°/315° | 20ms | b |
70%UT | 0°/45°/90°/135°/180°/225°/270°/315° | 100ms | b |
5)高調波電流
* IEC/EN 61000-3-2クラスA
6)電圧の変動とちらつき
*IEC/EN 61000-3-3 PST 1.0以下。
P1T 0.65以下。
DC 3%以下;
on3dmax 4%以下。
d(t)値が3%を超える時間は≤200msです
7)導電性免疫
*I IEC/EN 61000-4-6レベル3基準:a
8)放射線免疫
*IEC61000-4-3レベル3基準:a
9)落雷
システムアプリケーションでは、AC入力端子は、5ka、8/20usインパルス電流波形、それぞれ5倍、各間隔の合計モードに耐えることができます。
1分(標準:YD 5098-2001を参照)基準:b
基準:
A:電源のパフォーマンスは、テストプロセス全体で削減されていません。これは、電源の仕様とまったく同じです。
B:テスト中、電源の性能は一時的に減少することができますが、テスト後に正常に復元できます。
C:短期機能の損失は許可されていますが、テスト後に自動的にまたは手動介入で通常に戻すことができます。
R:テスト中に安全装置を除く他のデバイスの損傷は許可されていません。
5。作業環境
5.1周囲温度
*動作温度:
温度 | 注記 |
> -40℃ | 通常のマシン、パフォーマンスインジケーターを調べないでください |
-10 ℃〜 +45℃。 | フル負荷通常の動作 |
+45℃〜 +75℃。 | derating run |
注:低出力セグメントと高出力セグメントの両方がパーセンテージだけ削減されます。
*保管温度:-40 ℃〜 +75℃
*輸送温度:-40℃〜 +75℃。
5.2 環境 湿度
*動作湿度:5%から95%の相対湿度(結露なし)
*貯蔵湿度:5%から95%RH(凝縮なし)
5.3高度
*作業身長:3000mに基づく0〜4000m、の最高温度
標高200 mの増加ごとに仕様は1°削減されます
*保管の高さ:0〜4000m、3000mに基づいて、標高200 mの増加ごとに仕様の最大温度は1°削減されます
5.4冷却 方法
整流器モジュールにはファンが付いており、空気冷却、前方空気を強制し、その後から
空気、ファンは前面に配置され、ファンは温度制御速度調節機能を持っています。
5.5振動 抵抗
*作業環境:正弦波振動:5〜9Hz:振幅3.5mm; 9〜200Hz:加速10m/s2;
3軸、各方向の5回の掃引振動、1時間 /分(1オクターブ /分)。
*輸送環境:ランダム振動:2〜10Hz:10m2/ s3;
10〜200 Hz:3 m2 / s3;
200〜500 Hz:1 m2 / s3;
3軸、各方向に30分。
(参照標準:ETS300019-2)
5.6 The インパクト 抵抗
*作業環境:加速250m/s2;パルス幅6 ms; 3つの軸と6つの方向はそれぞれ500回衝突しました。
*輸送環境:加速400m/s2;パルス幅6 ms; 3つの軸と6つの方向がそれぞれ500回衝突しました。
(参照標準:ETS300019-2)
5.7秋
*輸送環境:高さ1m、ベースを1回ドロップします。
(参照標準:ETS300019-2)
6。 物理的なサイズ
7。重量
<2.1kg
8。 IP 保護 enのレベル閉鎖
IP20(ユーザー通常のメンテナンス動作面)
9。インターフェイス定義
モジュールは金色の指から出力されます。ピンの概略図と定義を以下の図と表に示します。
ソケットタイプ |
ピン |
信号の性質 |
ラベル |
接触 注文 |
AC入力 | 1、2 | モジュールAC入力フェーズライン | l | 1 |
3、4 | モジュールAC入力センターライン | n | 1 | |
5、6 | モジュール保護 | PE | 1 | |
DC出力と信号 | 7 | カンル | カンル | 2 |
8 | キャン | キャン | 2 | |
9 | グループアドレス | AC_D2 | 2 | |
10 | アドレスから | AC_D1 | 2 | |
11、12 | 48 +の出力 | 出力+ | 1 | |
15、16 | 出力48- | 出力- | 2 | |
13、14 | 事前に充電します | 事前充電 | 1 |
述べる:
事前充電ピンは、整流器モジュールがホットスワップされている場合、整流器モジュール内の出力コンデンサを事前充電するために使用されます。
10。その他 要件
プロジェクト | 要件 | 述べる |
音響ノイズ | 55dBに大きくない(音圧) | |
匂い | 独特の臭いはなく、健康臭に有害です | |
コンポーネント | すべてのデバイスが断続的な要件を満たしています | |
ホットプラグ | 整流器モジュールは、ホットスワッピングを満たします | |
分離の失敗 | 整流器モジュールは、故障後にシステムから確実に分離できます |
11。認定
CE/CB認証の後、TLCは認証テストを選択的に実施し、必要に応じて他の認定テストが実行されます。
12。 生産能力
アセンブリ時間は0.4時間未満で、総生産時間は0.5時間未満です。
13.輸送とストレージ
製品は、相対湿度が80%と-10℃以下である乾燥した換気された非腐食性ガス倉庫に配置する必要があります。
製品は強力な梱包箱で出荷されます。
ケースの外側は、関連する国家基準に準拠する必要があり、「慎重にハンドル」、「湿ったureプルーフ」などをマークする必要があります。
製品を含む容器は、あらゆる輸送手段によって輸送されることが許可されています。輸送中、直射雨、雪、機械的影響は避ける必要があります。
14。 mtbf
5*105 h;25℃、定格入力、全負荷出力。
15。 製品 メンテナンス
15.1 無料 thのメンテナンス時間e 製品
この製品の無料メンテナンスレベルはBで、無料のメンテナンス期間(保証
期間)は1年です。
15.2 分野 メンテナンス 方法
パワーモジュールにはホットスワッピングの機能があり、オンサイトメンテナンス方法はモジュールの交換です。交換時間は1分未満です。
15.3 製品 保守性
パワーモジュールにはホットスワッピングの機能があり、現場のメンテナンス方法はモジュールの交換です