厂家供应直流屏电源模块DW22010-A充电模块DW22010-4,供应直流屏充电模块DW22010-A,电源模块DW22010-A,整流模块DW22010-A,DW11010-A,DW22020-A,DW11020-A,DW22005-A,DW22010-3,DW22020-3,DW11010-3,DW11020-3,DW22005-3,DW22010A,DW11010A,DW22010-D,DW22020-D,DW11010-D,DW11020-D
章 智能高频开关电源风冷模块
用户手册
2 DW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,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,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(DW系列可达0.85以上),采用的LLC谐振高频软开关技术,模块转换效率大大提高,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
整流模块输出特性 额定输出电流:05、07、10、20、30、40 模块类别:D为电力模块 直流输出电压额定等级 230为标称220V电力模块; 110为标称110V电力模块 ZZ:自冷智能型模块;NZ:风冷智能型模块
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5四、技术指标 TH230D -3系列模块特点及技术参数 型号 项目 230D05ZZ-3 230D07ZZ-3 230D10ZZ-3 230D20ZZ-3 230D20NZ-3 230D30NZ-3 230D40NZ-3 输出电流(A) 5 10 10 20 20 30 40 功率(KW) 1.5 2.1 3 6 6 9 12 重量(kg) 5.2 9 9 16 10.5 19 19 冷却方式 自然冷却 强制风冷 内部散热器温升 ≤30℃ ≤20℃ 输入电压 范围(VAC) 小值 304 典型值 380 值 456 输出可调 范围(VDC) 小值 190 典型值 220 值 300 稳压精度 ±0.5% 稳流精度 ±1% 输入功率因数 ≥0.93 充电机效率(效率) ≥95% 可闻噪声(dB) 50 存储温度(℃) 小值 -40 典型值 25 值 60 工作环境 温度(℃) 小值 -10 典型值 25 值 40 并机不均流度 ≤±3% 启动延时(秒) 3~8 纹波系数 ≤0.2% 负载等级 Ⅰ级()的额定输出电流时连续工作 自动限流特性 输出电流输出限流设定值时,恒流输出,输出电流不会增大 输出过压保护 输出电压320±5VDC自动停止输出,以防损坏设备 输出短路保护特性 输出短路时,模块自行保护,以防损坏, 排除故障可自动恢复工作。 注:稳压精度不包含内置隔离二极管的影响。
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6TH110D -3系列模块特点及技术参数 型号 项目 110D10ZZ-3 110D20ZZ-3 110D40ZZ-3 输出电流(A) 10 20 40 功率(KW) 1.5 3 6 重量(kg) 5.2 9 16 冷却方式 自然冷却 内部散热器温升 ≤30℃ 输 入 电 压 范围(VAC) 小值 304 典型值 380 值 456 输 出 可 调 范围(VDC) 小值 95 典型值 110 值 150 稳压精度 ±0.5% 稳流精度 ±1% 输入功率因数 ≥0.93 充电机效率(效率) ≥95% 可闻噪声(dB) 50 存储温度(℃) 小值 -40 典型值 25 值 60 工作环境 温度(℃) 小值 -10 典型值 25 值 40 并机不均流度 ≤±3% 启动延时(秒) 3~8 纹波系数 ≤0.2% 负载等级 Ⅰ级()的额定输出电流时连续工作 自动限流特性 输出电流设定限流值时,恒流输出,输出电流不会增大 输出过压保护 输出电压160±3VDC自动停止输出,以防损坏设备 输出短路保护特性 输出短路时,模块自行保护,以防损坏, 排除故障可自动恢复工作。 注:稳压精度不包含内置隔离二极管的影响。
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7章 使用环境 2.1 在海拔2000米以下工作。 2.2 设备工作环境温度范围为-10℃~+40℃,存储环境温度范围为-40℃~+60℃。 2.3环境相对湿度不90%(环境温度25℃)。 2.4 运行地点无导电尘埃,无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。 2.5 在室内场合下使用。 2.6 如在不符合上述条件的特殊环境中使用,用户应在订货时提出,以产品能够可靠地工作。 章 模块构成 一、模块的工作原理 电力用智能模块原理框图
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8二、模块外观及外形尺寸 TH230D05ZZ-3、TH110D10ZZ-3自冷智能型模块采用注塑面板,外形尺寸详见下图
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9TH230D10ZZ-3、TH110D20ZZ-3自冷智能型模块采用注塑面板,外形尺寸详见下图 整体效果图
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TH230D20ZZ-3、TH110D40ZZ-3自冷智能型模块采用注塑面板,外形尺寸详见下图:
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(智能型)
11TH230D20NZ-3风冷智能型模块采用注塑面板,外形尺寸详见下图:
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TH230D30NZ-3、TH230D40NZ-3风冷智能型模块采用注塑面板,外形尺寸详见下图:
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13三、模块安装 1、 TH230D05ZZ-3、 TH230D07ZZ -3、TH230D10ZZ -3、TH230D20ZZ-3 、TH110D10ZZ-3、TH110D20ZZ-3、TH230D20NZ-3七种模块组合接插件(JMD29T)线号定义如下图所示: 端子号 插针 规格 定义号 用途 1 标准针 12# DC+ 直流输出+ 2 标准针 12# DC- 直流输出- 26 标准针 12# G 输入接地线 27 标准针 12# A 输入380V 28 标准针 12# B 输入380V 29 标准针 12# C 输入380V 备注:①未注明的端子为空,不接线。 ②模块的上、下、左、右要求有良好的自然通风环境。 ③风冷模块的前、后要求有良好的风冷通风环境。 ④模块之间的均流线按照“均流+”和“均流-”直接连在一起就可实现模块的自主均流。 ⑤模块之间RS485线的A和B分别连在一起,和主监控的下位机RS485的A、B连接即可实现 主监控 (如THJK002G-3等) 对模块的自动控制。
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2、TH230D40NZ-3、TH110D40ZZ-3、TH230D30NZ-3三种模块组合接插件(JMD29T)线号定义如下图所示: 端子号 插针 规格 定义号 用途 1、3 标准针 12# DC+ 直流输出+ 2、4 标准针 12# DC- 直流输出- 26 标准针 12# G 输入接地线 27 标准针 12# A 输入380V 28 标准针 12# B 输入380V 29 标准针 12# C 输入380V 备注:①未注明的端子为空,不接线。 ②模块的上、下、左、右要求有良好的自然通风环境。 ③风冷模块的前、后要求有良好的风冷通风环境。 ④模块之间的均流线按照“均流+”和“均流-”直接连在一起就可实现模块的自主均流。 ⑤模块之间的RS485线的A和B分别连在一起,和主监控的下位机RS485的A、B连接即可实现主监控 (THJK002G-3等) 对模块的自动控制。 3、为了便于安装,模块可选配小托架,其安装示意图见附录。
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15四、操作说明 -3型模块操作说明 图1-1 充电模块前面板 数码显示面板 显示模块的电压、电流、告警、关机信息。由显示切换按钮V/A进行输出电压和电流的显示切换。显示3位数字,电压显示精度为±0.5V,电流显示精度为±0.2A。出现模块告警时,按显示切换按钮V/A显示故障代码。出现模块关机时,按显示切换按钮V/A显示关机代码。 指示灯 模块面板上有3个指示灯,功能见表1-1。 表1-1 面板指示灯功能 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 无输入电压导致模块内部的辅助电源不工作 过温指示灯(红色) 灭 亮 模块内部过热; 故障指示灯(红色) 灭 亮 模块内部故障 显示切换按钮 显示切换按钮用于切换LED显示面板的显示内容。如果LED显示面板当前显示的是输出电压,按一下该按钮切换为显示输出电流,再按一下该按钮则切换回显示输出电压。
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手动调压按钮 面板上嵌入的两个按键用来调整模块在手动状态下的输出电压。按一下左边的“▼”按钮输出电压降低1V,按一下右边的“▲”按钮输出电压升高0.5V。 注意:只有在手动控制方式下,调节此按键才起作用。 拨码开关 拨码开关用于选择控制方式和模块通信地址。其定义如图1-2所示: 图1-2 充电模块地址及手动选择六位拨码开关 1.控制方式选择拨码 拨码开关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或手动控制。拨到上端时代表自动控制方式,拨到下端时代表手动控制方式,如图1-2所示。 在自动控制方式下,模块的输出电压、限流点、开关机均由监控模块进行控制,人工无法进行干预。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。 在手动控制方式下,模块的输出电压由上述介绍的手动调压按钮进行调节。模块的输出电流、限流点和开关机等均不受监控模块控制,但可以将模块的运行参数上报给监控模块。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,模块的输出电压由手动调压按钮调节,限流点全部放开,为105%额定电流值。 注意:手动调压按钮可使充电模块输出电压达到286V,因此在系统正常时请勿随意调节该按键。由于不同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234V浮充电压值上。 2.模块分组识别拨码 模块分组识别拨码,用于模块识别广播数据包。拨到上端时,模块为1组,模块认为地址为253与255的数据包是广播数据包;拨到下端时,模块为2组,模块认为地址为254与255的数据包是广播数据包。 3.地址设置拨码 通讯地址拨码与模块分组识别拨码共同构成模块通信地址设置拨码,用于设置模块的通信地址。在模块上设置的通信地址为二进制数,每一位拨码拨到上端代表二进制数0,拨到下端代表二进制数1。地址设置拨码中右边一位为低位,左边一位为高位。充电模块TH230D10ZZ-3的地址设置拨码为5位,通信地址
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17因此模块的地址设置范围为0~31,也就是说,连接到监控模块的同一个串口上的模块数为32个。模块地址是监控模块识别各充电模块的标志,同一系统中模块的地址设置不能相同。对于同一个模块,模块通信地址设置与监控模块中的模块地址设置相同,否则将出现通信异常。在监控模块中设置的模块地址为十进制数,他们之间的转换关系见表1-2。