能源产品加工
公司地址:浙江省乐清市经济开发区滨海南四路66号博通慧谷13-2幢
企业信息
注册资本:1000万以上
注册时间: 2013-03-11
8.输入过/欠压保护模块输入为单相交流电压,输入电压低于90Vac或者大于280Vac时,模块将停止工作、无输出!出现过压或者欠压告警时,模块会将告警信息上报给监控模块;当输入电压恢复到正常范围内,告警消失,同时模块恢复到正常工作状态!4充电模块BZA系列9.输出过压保护过压保护后需要人工干预方可开机。软件过压保护点可通过监控模块设置,设置范围为76Vdc~778Vdc,出厂默认值为778Vdc!人工干预方法:可以通过监控模块将模块复位,也可以交流断电后重新上电来进行模块复位.
10.过温保护环境过温保护点为80℃!DC板温度大于85℃时,模块停止工作;当DC板温度低于75℃时,模块将自动恢复工作!11.内部母线故障保护当模块内部母线电压超出过/欠压保护点时,模块将自动关机,此时模块无输出.12.短路保护模块短路时保护关机,并上告“模块故障”给监控。13.后台通讯中断模块发生通讯中断,时间超过20S,模块关机保护,无电压输出.通讯恢复后,需要重新发开机指令才会开机!14.风扇故障保护风扇发生故障时,模块将产生风扇故障告警,此时模块关机,无电压输出.
cm安装电缆,电缆应选择大于6平方或者AWG10#线,端子宜采用OT6-4,建议扭力为14kgf!cm充电模块安装到系统机柜之后,系统通电即可运行。使用环境1.过电压/安装类别:过电压类别Ⅱ。2.污染等级:污染等级Ⅱ.3.海拔高度:低于2000米,超过2000米需要降额使用!4.交流输入配电系统:TN或TT系统.5.严禁在搬运过程中扔摔产品。可多个模块并联安装达到更大电流,可集成逆变器或锂电储能或EV充电桩系统!
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3.输出恒功率控制额定输入电压时,模块允许输出功率为为7KW,模块输出电压与输出电流的关系说明:该模块采用两种工作模式:1)模块接收监控指令,是工作于32A模式或者16A模式(限功率点不同).2)输出50V~500V和500~750V两段输出。在没有需求电压的情况下,开机默认工作在低压段模式,当模块实际输出高于525V,模块自动切换到高压段工作.当需求电压低于500V时,又自动切回到低压段模式工作!
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浙江邦照电气有限公司是一家专注电池充电器的企业,在电池充电器领域深耕十几年,对于电池充电器,有着敏锐的市场嗅觉,丰富的优化经验,扎实的技术团队。秉承互利互惠,合作双赢的理念,坚持客户至上,信誉的原则。致力于从多渠道,多方位,多平台为客户提供的电池充电器服务,并受到了客户的一致好评。
2.慢慢将充电模块完全推入槽位或者固定到安装板!拧紧充电模块挂耳上的固定螺钉,将其固定在机柜上,挂耳固定螺丝采用M4,建议扭力为12kgf!cm安装电缆,电缆应选择大于6平方或者AWG10#线,端子宜采用OT6-4,建议扭力为14kgf!cm主要参数如下:风扇的更换方法如下:1.断电取下模块,用十字螺丝刀将固定机箱上壳的螺钉拆下,去掉机箱盖板,松掉面板上的风扇紧固螺钉,拔下灯板线缆插头!2.拔下风扇的电源线,取出故障风扇!
生产厂家:浙江邦照电气有限公司厂家地址:浙江省乐清市经济开发区博通慧谷小微园张莉莉5.输出限流点调节模块具有无级限流功能.通过外部监控模块,模块的限流点在0~20A范围内可调!当输出电压在50Vdc~750Vdc之间时,模块的限流精度为±0。3A.6.输出电压调节通过外部监控模块,模块的输出电压可连续调整,调整范围为50Vdc~750Vdc,小调节步距为0.1Vdc!7.风扇控制模块内置处理器可根据模块的内部温度和模块的输出电流调节风扇的转速。
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我司主营电池充电器领域的企业,主要以电池充电器为主要产品,公司位于浙江省乐清市经济开发区滨海南四路66号博通慧谷13-2幢,更多产品信息详情请上http://www.cnbangzhao.com查看。浙江邦照电气有限公司愿与社会各界朋友共同合作、共创双赢、共创精彩明天!
浙江邦照电气有限公司研制开发的BZA系列充电模块为电动汽车移动充电桩开发的一款采用单相交流输入,具有高效率、输出恒功率范围宽等优点的充电模块!充电界面1.线缆连接输入/输出接线采用螺栓固定,提高随车运输的抗震能力。Can通信线采用插座式装配,建议调试完成后点胶固定!2.输入限功率控制充电模块输出功率与输入电压的关系,当输入电压在220Vac~280Vac之间时(回差小于5V),模块可以输出功率7KW;当输入电压在90Vac~220Vac之间时,模块仍能正常工作,但是处于限功率模式!
??? 作为全球领先的高性能、高能效硅解决方案供应商,安森美半导体从整体途径来提高电源能效。其中在降低电源待机能耗方面,采用更好的拓扑结构,如准谐振(谷底开关)、在两段式转换器关闭PFC(功率因数校正)段等,并采用新技术,如频率反走、跳周期、软跳周期、高压启动电路等。在提高电源工作效率方面,采用更好的器件,以及更好的拓扑结构,如频率反走、同步整流、软开关、准谐振、全谐振、有源钳位(反激或正激)等。在改善PFC方面也做了很多工作,如在主电源转换器结合PFC,以及针对给定应用和功率等级选择优化的PFC控制结构,如非连续导电模式(DCM)、临界导电模式(CRM)或连续导电模式(CCM)。能源产品加工
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