48V 400A embutido Telecomunicações Sistema de energia
ESPECIFICAÇÃO:
Número do modelo:TSS-48400
Entrada fotovoltaica: MCB 25A / 2P * 8, DC-SPD * 8
Acesso à bateria: MCB 125A / 1P * 4
Saída DC: DC-SPD * Classe 1-C
Desconexão de carga secundária: MCB 100A / 1P * 2,63A / 1P * 4,32A / 1P * 2
Desconexão de carga primária: MCB 63A / 1P * 2,32A / 1P * 2,16A / 1P * 2
A desconexão da carga secundária é controlada pelo contator 400A (normalmente fechado)
A desconexão da carga primária é controlada pelo contator 200A (normalmente fechado)
Nota: as configurações acima podem ser personalizadas.
Campo de aplicação:
Telecomunicações;
Centro de dados
item número :
TSS-48400Ordem (MOQ) :
1 pcsPagamento :
T/TOrigem do produto :
ChinaCor :
BlackPorto de embarque :
ShenzhenTempo de espera :
1-2 weeksPeso :
30 Kgsistema de energia incorporado das telecomunicações de 48V 400A
Descrição
Fonte de alimentação fotovoltaica de alta tensão incorporada TSS-48400 é uma nova geração de sistema de fonte de alimentação fotovoltaica pura altamente confiável e de alto desempenho projetado pela empresa com base em anos de desenvolvimento e experiência em operação online. A configuração do sistema suporta módulos fotovoltaicos de 1 a 8 hot-swap. O módulo de monitoramento do sistema possui função de gerenciamento de bateria e função de monitoramento do sistema de fonte de alimentação. Sensores configurados adequadamente podem realizar o monitoramento ambiental e fornecer vários conjuntos de quantidades de monitoramento de backup. Ele pode fornecer interface de comunicação RS485 para facilitar o monitoramento remoto e a operação autônoma.
Esta fonte de alimentação incorporada é usada principalmente em gabinetes externos.
Principais especificações do produto
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Faixa de tensão de entrada |
Tensão de saída |
Saída (MÁX.) |
Potência máxima de saída |
Quantidade de configuração |
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Módulo controlador de carga solar |
120~425Vcc |
-54,5V CC |
400A |
24 kW |
1 (correspondência completa 8) |
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Configurar |
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Entrada fotovoltaica: MCB 25A / 2P * 8, DC-SPD * 8 Acesso à bateria: MCB 125A / 1P * 4 Saída DC: DC-SPD * Classe 1-C Desconexão de carga secundária: MCB 100A / 1P * 2,63A / 1P * 4,32A / 1P * 2 Desconexão de carga primária: MCB 63A / 1P * 2,32A / 1P * 2,16A / 1P * 2 A desconexão da carga secundária é controlada pelo contator 400A (normalmente fechado) A desconexão da carga primária é controlada pelo contator 200A (normalmente fechado) |
Configuração específica: pode ser personalizada de acordo com o cliente
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Introdução ao princípio
O princípio do sistema de fonte de alimentação fotovoltaica de alta tensão incorporado TSS-48400 é o seguinte:

A fonte de alimentação do sistema é fornecida por 8 conjuntos de entrada fotovoltaica para os 8 módulos fotovoltaicos e o eletrodo negativo, e o primeiro circuito se conecta à extremidade de entrada de carga secundária, o segundo circuito e o terceiro circuito se conectam à extremidade negativa através da proteção de a bateria sob o controle do monitoramento; a saída retificada do módulo fotovoltaico se conecta ao eletrodo positivo da bateria.
Condições Ambientais
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Parâmetro ambiental |
Condições do ambiente operacional |
Condições ambientais de transporte |
Condições ambientais de armazenamento |
Observações |
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Projeto |
Parâmetro |
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Condições climáticas |
Temperatura |
Baixa temperatura |
-40℃ |
-40℃ |
-45℃ |
-40 ℃ início de carga total, + 50 ~ + 75 ℃ queda linear |
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Alta temperatura |
50°C |
70°C |
70°C |
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Umidade |
Baixa umidade relativa |
5% |
/ |
5% |
/ |
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Alta umidade relativa |
95% |
/ |
95% |
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Condensação |
Não tenho |
/ |
não tenho |
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Altitude |
4000m |
4000m |
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Saída de redução de capacidade de 3000 ~ 4000 |
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Condições de estresse mecânico |
Vibrar |
Vibração sinusoidal: 5~9Hz: amplitude de 3,5mm; 9~200Hz: aceleração de 10 m/s2; 3 Axial, varredura 5 vibração em cada direção |
2~10Hz:30m2/s3; 10~200Hz:3m2/s3; 200~500Hz:1m2/s3; 3 Axial, 30min em cada direção |
/ |
Somente para o quadro plug-in, retire o módulo retificador e o módulo de monitoramento durante o teste |
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Impacto (colisão) |
Aceleração de 250 m/s2; Largura de pulso: 6ms; 3 eixo 6 para cada colisão 500 vezes |
Aceleração de 400 m/s2; Largura de pulso: 6ms; 3 eixo 6 para cada colisão 500 vezes |
/ |
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Derrubar |
/ |
Altura de queda de 1m; superfície inferior 1 vez |
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Método de resfriamento |
Módulo de resfriamento de ar forçado |
O vento entra pela frente e sai por trás |
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Estrutura do sistema e desenho de layout:

Parâmetros técnicos
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1. Características de entrada |
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SOBRE. |
Projeto |
Requisito técnico |
Observações |
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1.1 |
Entrada do módulo |
120 ~ 425 Vcc (tensão inicial acima de 160 Vcc) |
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1.2 |
Tensão de entrada nominal |
340 Vcc |
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1.3 |
Faixa de tensão MPPT |
120 Vcc a 340 Vcc |
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1.4 |
Corrente máxima de entrada |
17A |
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1,5 |
Proteção antipolar |
Polaridade de entrada errada, sem danos |
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1.6 |
Seguro de entrada |
Seguro positivo e negativo |
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1.7 |
Tensão máxima de entrada |
450 Vcc |
A fonte de alimentação não pode ser danificada |
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SOBRE. |
Projeto |
Requisito técnico |
Observações |
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2.1 |
Faixa de tensão de saída |
-42 Vcc ~ -58 Vcc (valor típico -54,5 Vcc) |
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2.2 |
Corrente nominal de saída do módulo |
55A |
@-48 VCC |
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2.3 |
Corrente de pico de saída do módulo |
62,5A |
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2.4 |
Precisão de estabilização de tensão |
≤±1% |
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2,5 |
Ondulação e ruído de saída |
≤200mVp-p |
Tensão de entrada nominal e limite de carga e largura de banda de 20 MHz |
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2.6 |
Eficiência |
≥95% |
@340/40%~70% Carga -54,5 Vcc |
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2.7 |
Tempo de inicialização |
3 a 10S |
A tensão de entrada nominal começa a ser estabelecida para a tensão de saída no valor de configuração, a saída inicial precisa usar a função de limite de pré-fluxo |
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2.8 |
Amplitude de ultrapassagem ligada/desligada |
≤±5% |
Quando qualquer um dos módulos é conectado a quente (a corrente de carga não deve ser maior que a corrente de saída total no módulo de trabalho), a tensão de saída do sistema flutua |
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2.9 |
Resposta dinâmica |
Excesso faixa |
≤±5% |
Variação de carga de 25%~50%~25% ou 50%~75%~50% |
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Tempo de recuperação |
≤200µS |
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2.10 |
Coeficiente de temperatura |
≤±0,02%/℃ |
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2.11 |
Tensão de ruído ponderada psofometricamente |
≤2mV |
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2.12 |
Tensão de ruído de banda larga |
3,4 a 150 kHz |
≤50mV |
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0,15 a 30 MHz |
≤20 |
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2.11 |
Tensão de ruído discreta |
3,4 a 150 kHz |
≤5mV |
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150 a 200 kHz |
≤3mV |
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200~500KHz |
≤2mV |
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0,5 a 30 MHz |
≤1mV |
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2.12 |
Queda de tensão |
≤500mV |
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SOBRE. |
Projeto |
Requisito técnico |
Observações |
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3.1 |
Proteção contra sobretensão de entrada fotovoltaica |
430 Vcc |
Pode auto-recuperação, a diferença não é inferior a 15 Vac |
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3.2 |
Proteção contra subtensão de entrada fotovoltaica |
110 Vcc |
Pode auto-recuperação, a diferença não é inferior a 40 Vac |
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3.3 |
Proteção contra sobretensão de saída fotovoltaica |
Interno: 58,5 Vcc a 60,5 Vcc, externo: 63 Vcc |
Bloqueio, não é possível recuperar, precisa reiniciar |
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3.4 |
Proteção contra subtensão de saída |
Proteção contra desconexão da bateria |
Por meio do monitoramento, a bateria pode ser desligada e o ponto de proteção pode ser definido |
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3,5 |
Proteção de limite de saída |
Ter |
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3.6 |
Proteção contra curto-circuito de saída |
Ter |
Curto-circuito de longo prazo, pode se recuperar sozinho |
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3.7 |
Proteção contra superaquecimento |
Pode recuperar automaticamente à temperatura ambiente de 75℃ |
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3.8 |
A polaridade da bateria está conectada à proteção reversa |
Não tem |
De acordo com as necessidades do usuário, pode ter a função de proteção de conexão reversa de polaridade da bateria |
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3.9 |
Proteção de subpotência fotovoltaica |
Potência de entrada <50W e desligamento por 5 minutos |
O módulo inicia quando a tensão de entrada é maior que 160 Vdc por 5 minutos. |
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