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菲尼克斯电源QUINT-PS/3AC/24DC/40货号2866802相关介绍
更新时间:2023-08-07 点击量:534

菲尼克斯电源QUINT-PS/3AC/24DC/40货号2866802相关介绍

电源是将其它形式的能转换成电能并向电路(电子设备)提供电能的装置。 

电源自“磁生电"原理,由水力、风力、海潮、水坝水压差、太阳能等可再生能源,及烧煤炭、油渣等产生电力来源。

常见的电源是干电池(直流电)与家用的110V-220V 交流电源。


QUINT-PS/3AC/24DC/40 - 电源

2866802

初级开关电源 QUINT POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 输入: 3相, 输出: 24 V DC / 40 A

提供功能强大的QUINT POWER电源

QUINT POWER断路器可在六倍于额定电流时以热磁方式快速脱扣,从而提供选择性系统保护并节省成本费用。通过预防性功能监控可以确保很高的系统有效性,因为它在故障发生前便可以发出临界运行状态报告。

通过静态功率储备POWER BOOST,能可靠地启动重负载。可调电压可覆盖5 V DC ... 56 V DC之间的所有范围

菲尼克斯_500.jpg

交流电运行 

额定输入电压范围 3x 400 V AC ... 500 V AC 

输入电压范围 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % 

电源电压的电压类型 AC/DC 

冲击电涌电流 < 15 A (25 °C时) 

冲击电流积分 (I2t) < 1 A2s 

电涌电流限值 15 A 

AC频率范围 45 Hz ... 65 Hz 

DC频率范围 0 Hz 

电网缓冲时间 > 25 ms (400 V AC) 

> 35 ms (500 V AC) 

电耗量 3x 2.1 A (400 V AC) 

3x 1.5 A (500 V AC) 

额定功耗 1342 VA 

保护电路 瞬态电涌保护; 压敏电阻,气体放电管 

功率因数(cos phi) 0.76 

典型响应时间 < 0.5 s 

允许备用熔断器 B6 B10 B16 AC: 

允许用的DC备用熔断器 DC: 连接一个合适的熔断器 

推荐使用的输入保护断路器 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K或类似) 

PE放电电流 < 3.5 mA 

直流电运行 

额定输入电压范围 ± 500 V DC ... 600 V DC 

残波 < 40 mVSS (额定值) 

防短路保护 是 

输出功率 960 W 

1080 W 

菲尼克斯电源3_500.jpg

峰值切换电压额定负载 < 5 mVSS (额定值时,20MHz) 

最大空转功耗 18 W 

最大额定负载功率损耗 63 W 

上升时间 < 0.15 s (UOUT (10 % ... 90 %)) 

并连 是,用于冗余和增加容量 

串连 是 

信号: DC OK有源 

输出说明 UOUT>0.9xUN: 高信号 

开关电压范围 18 V DC ... 24 V DC 

输出电压 + 24 V DC 

最大启动电流 ≤ 20 mA (防短路保护) 

连续负载电流 ≤ 20 mA 

信号: DC OK浮点 

输出说明 继电器触点,UOUT>0.9xUN: 触点吸合 

最大切换电压 30 V AC/DC 

24 V DC 

最大启动电流 0.5 A 

输入 

连接方式 螺钉连接 

刚性导线最小横截面 0.2 mm² 

刚性导线最大横截面 6 mm² 

柔性导线最小横截面 0.2 mm² 

柔性导线最大横截面 4 mm² 

最小导线横截面AWG 18 

最大导线横截面AWG 10 

剥线长度 7 mm 

螺纹 M3 

最小紧固扭矩 0.5 Nm 

最大紧固扭矩 0.6 Nm 

安装类型 DIN导轨安装 

组装说明 可并排安装:PN ≥50 %,水平间距5 mm,若有带点部件,则距离15 mm,垂直间距50 mm

可并排安装:PN <50 %,水平间距0 mm,顶部垂直距离40 mm,底部垂直距离20 mm 

安装位置 水平DIN导轨NS35,EN60715 

带保护涂层 否 


菲尼克斯电源2_500.jpg



强大的电涌保护系统可在交流侧安全放出瞬态过电压,且不会造成系统停机。各类过电压事件都将传至云端,实现预防性维护。

创新型交直流电位分配解决方案可节省控制柜空间和安装时间。冗余解决方案或电池可在需要时补充直流电源,因此即使在紧急情况下也能保障24 V电源供电。设备断路器可避免现场干扰对整个系统造成不良影响。除电源可靠性以外,面向未来的监测解决方案也有助于系统整体节能。


开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。

与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波",即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。 脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压值。最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。

控制器的主要目的是保持输出电压稳定,其工作过程与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器,可以设计成与线性调节器相同。他们的不同之处在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元。开关电源有两种主要的工作方式:正激式变换和升压式变换。尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作过程相差很大,在特定的应用场合下各有优点。

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