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Schlüsselkomponenten von DC -Stromversorgungssystemen und deren Funktionen

Das DC -Stromversorgungssystem ist ein unverzichtbarer Bestandteil der modernen elektrischen Geräte, und deren Design und Implementierung spielen eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Stabilität und Zuverlässigkeit der Stromversorgung.Dieser Artikel zielt darauf ab, die beiden Kernkomponenten eines DC -Stromversorgungssystems - den Batteriebildschirm und den DC -Ladebildschirm (DC -Bildschirm) sowie deren jeweilige Schlüsselfunktionen und technische Eigenschaften eingehend zu betrachten.
Konfiguration und Funktionen des Akkusbildschirms
Als Energiespeicherkern des DC -Netzteilsystems besteht das Batteriepanel normalerweise aus mehreren Batterien, die in Reihe angeordnet sind, um den Anforderungen verschiedener Spannungsausgaben zu erfüllen.Das Größendesign des Batteriebildschirms (800 × 600 × 2260 mm) ermöglicht es ihm, 2 V bis 12 -V -Batterien von 9 bis 108 Zellen aufzunehmen, wodurch in der Lage ist, einen Spannungsausgang von 110 V oder 220 V zu liefern.Bei der Auswahl eines Batteriestyps werden aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und einfachen Wartung eine versiegelte, gewartungsfreie Blei-Säure-Batterien vorgezogen.Diese Batterien sollen sicherstellen, dass das DC -Stromversorgungssystem unter verschiedenen Betriebsbedingungen eine stabile Stromversorgung bereitstellen kann.

Komposition und technische Details des DC -Bildschirms
Das Design des DC -Panels integriert mehrere Schlüsseltechnologiemodule, einschließlich Gleichrichtermodulsystem, Überwachungssystem, Isolationsüberwachungseinheit usw. Jedes Modul nimmt eine unverzichtbare Funktion im System an.Das Gleichrichtermodulsystem ist für die Umwandlung des Wechselstroms in Gleichstrom verantwortlich.Das Design berücksichtigt eine Vielzahl von Kühlmethoden und Schutzfunktionen, um sich an unterschiedliche Anwendungsanforderungen anzupassen und die Systemzuverlässigkeit zu verbessern.Als Gehirn des Systems sorgt das Überwachungssystem durch den effizienten Betrieb des Stromversorgungssystems durch Echtzeitüberwachung und -steuerung.Die Isolationsüberwachungseinheit konzentriert sich auf die Überwachung des Isolationsstatus des Systems, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Gleichrichtermodulsystem
Durch das Design des Gleichrichtermodulsystems können mehrere Module parallel funktionieren, um die N+1 -Redundanz zu erreichen, wodurch die Zuverlässigkeit des Systems verbessert wird.Das Modul kann eine stabile Gleichspannung von 110 V oder 220 V ausgeben und umfassende Schutzfunktionen wie Eingangsüberspannungsschutz, Ausgangsüberspannungsschutz, Strombegrenzungsschutz und Kurzschlussschutz.Diese Merkmale gewährleisten die Stabilität des Stromversorgungssystems unter verschiedenen Umständen.laufen.
Überwachungssystem
Das Überwachungssystem erhält Betriebsparameter und Status durch langfristige automatische Überwachung jeder Funktionseinheit und der Batterie im System und führt eine zeitnahe Datenverarbeitung und Systemsteuerung durch.Dieses automatisierte Management verbessert nicht nur die Betriebseffizienz des Stromversorgungssystems, sondern vereinfacht auch den Vorgang durch die Human-Machine-Schnittstelle und stellt die Kontinuität, Zuverlässigkeit und Sicherheit des Systems sicher.
Isolationsüberwachungseinheit
Die Hauptaufgabe der Isolationsüberwachungseinheit besteht darin, den Isolationsstatus des DC -Systems in Echtzeit zu überwachen, einschließlich des Leckwiderstands der Linie auf den Boden.Sobald festgestellt wird, dass der Isolationsniveau unter den voreingestellten Wert fällt, sendet das System ein Alarmsignal, wodurch die Sicherheit des Stromversorgungssystems gewährleistet ist.