Elixe o teu país ou rexión.

EnglishFrançaispolskiSlovenija한국의DeutschSvenskaSlovenskáMagyarországItaliaहिंदीрусскийTiếng ViệtSuomiespañolKongeriketPortuguêsภาษาไทยБългарски езикromânescČeštinaGaeilgeעִבְרִיתالعربيةPilipinoDanskMelayuIndonesiaHrvatskaفارسیNederland繁体中文Türk diliΕλλάδαRepublika e ShqipërisëአማርኛAzərbaycanEesti VabariikEuskeraБеларусьíslenskaBosnaAfrikaansIsiXhosaisiZuluCambodiaსაქართველოҚазақшаAyitiHausaКыргыз тилиGalegoCatalàCorsaKurdîLatviešuພາສາລາວlietuviųLëtzebuergeschmalaɡasʲМакедонскиMaoriМонголулсবাংলা ভাষারမြန်မာनेपालीپښتوChicheŵaCрпскиSesothoසිංහලKiswahiliТоҷикӣاردوУкраїна

Componentes clave dos sistemas de enerxía DC e as súas funcións

O sistema de alimentación DC é unha parte indispensable dos equipos eléctricos modernos e o seu deseño e implementación xogan un papel fundamental para garantir a estabilidade e fiabilidade da fonte de alimentación.Este artigo pretende dar unha ollada en profundidade aos dous compoñentes básicos dun sistema de alimentación DC - a pantalla da batería e a pantalla de carga DC (pantalla DC) - así como as súas respectivas funcións e características técnicas.
Configuración e funcións da pantalla da batería
Como o núcleo de almacenamento de enerxía do sistema de alimentación DC, o panel da batería normalmente está composto por varias baterías, que están dispostas en serie para satisfacer as necesidades de diferentes saídas de tensión.O deseño do tamaño da pantalla da batería (800 × 600 × 2260 mm) permítelle acomodar as baterías de 2V a 12V que oscilan entre 9 e 108 células, sendo capaces de proporcionar unha saída de tensión de 110V ou 220V.Ao escoller un tipo de batería, prefírese as baterías de chumbo sen mantemento seladas con válvulas debido á súa fiabilidade e facilidade de mantemento.Estas baterías están deseñadas para garantir que o sistema de alimentación DC poida proporcionar unha fonte de alimentación estable en diferentes condicións de funcionamento.

Composición e detalles técnicos da pantalla DC
O deseño do panel DC integra múltiples módulos de tecnoloxía clave, incluído o sistema de módulos rectificadores, sistema de seguimento, unidade de control de illamento, etc. Cada módulo asume unha función indispensable no sistema.O sistema de módulos rectificadores é o responsable de converter a corrente alterna en corrente directa.O seu deseño ten en conta unha variedade de métodos de refrixeración e funcións de protección para adaptarse ás diferentes necesidades de aplicación e mellorar a fiabilidade do sistema.Como o cerebro do sistema, o sistema de vixilancia asegura o funcionamento eficiente do sistema de enerxía mediante o control e control en tempo real.A unidade de control de illamento céntrase no control do estado de illamento do sistema para garantir un funcionamento seguro.
Sistema de módulos rectificadores
O deseño do sistema de módulos rectificadores permite que varios módulos funcionen en paralelo para lograr a redundancia N+1, aumentando así a fiabilidade do sistema.O módulo pode producir unha tensión CC estable de 110V ou 220V e ten funcións de protección completas, como protección contra a sobrecarga de entrada, protección contra a tensión de saída, protección de limitación de corrente e protección de curtocircuíto.Estas características garanten a estabilidade do sistema de enerxía en varias circunstancias.correr.
Sistema de vixilancia
O sistema de vixilancia obtén parámetros e estado de funcionamento mediante un control automático a longo prazo de cada unidade funcional e batería no sistema e realiza procesamento de datos e control de sistemas oportunos.Esta xestión automatizada non só mellora a eficiencia operativa do sistema de enerxía, senón que simplifica as operacións a través da interface humana-máquina, asegurando a continuidade, fiabilidade e seguridade do sistema.
Unidade de monitorización do illamento
A tarefa principal da unidade de control de illamento é controlar o estado de illamento do sistema DC en tempo real, incluída a resistencia á fuga da liña ao chan.Unha vez detectado que o nivel de illamento cae por baixo do valor preestablecido, o sistema enviará un sinal de alarma, garantindo así a seguridade do sistema de enerxía.