确定动态过载能力
功能概述
允许在运行时超过装置额定铭牌上指定的额定直流(最大允许连续直流电流)。但是超过的程度和持续时间要受到特定的限制,这在下面进行详细说明。
过载电流的绝对上限是 1.8 倍的额定直流电流。最高过载持续时间取决于过载电流的时间特性,以及该装置的过载历史,还取决于具体的设备情况。
每次过载都必定跟随有欠载(过载相的负载电流小于额定直流电流)。一旦达到最高允许过载持续时间,负载电流必须返回到至少绝对值 ≤ 额定直流电流。
通过对电源部分进行热监视可以确定动态过载持续时间(I2t 监视)。I2t 监视使用实际负载电流的时间特性计算环境温度以上晶闸管损耗层温度上升的替代值的时间特性。在这种情况下,要把具体的设备特性(例如热阻和时间常数)加入到计算中。当转换器打开时,计算过程从初始值开始,该初始值在关断/线路供电故障之前确定。在设置参数时必须把环境条件(环境温度和安装高度)考虑进来。
计算获得的替代消耗层温度上升超过允许值时,I2t监视会发出响应。作为响应,有两种选择可以被参数化:
电枢电流设置值下降到额定直流电流报警,或
设备关机故障
可以禁用 I2t 监视功能。在这种情况下,电枢电流最高限制为额定直流电流。
动态过载能力的组态
组态单包含以下信息:
最长负载持续时间tan从低温电源部分和指定恒定负载时算起,
最长零电流间隔tab(最长冷却时间)直到电源部分达到“低温”热状态,以及
极限特性的磁场,用于确定热稳定、过载间歇运行期间的过载能力(周期性工作循环)
备注:如果计算获得的替代损耗层温度上升不超过最高允许值的 5%,则认为电源部分处于“低温”状态。该状态可以使用二进制可分配输出查询
MM440-150/3 | 6SE6440-2UD21-5AA1 | 1.5 | 3.90 | 4.1 | A | |
MM440-220/3 | 6SE6440-2UD22-2BA1 | 2.2 | 5.00 | 5.9 | B | |
MM440-300/3 | 6SE6440-2UD23-0BA1 | 3 | 6.70 | 7.7 | B | |
MM440-400/3 | 6SE6440-2UD24-0BA1 | 4 | 8.50 | 10.2 | B | |
MM440-550/3 | 6SE6440-2UD25-5CA1 | 5.5 | 7.5 | 16.0 | 19 | C |
MM440-750/3 | 6SE6440-2UD27-5CA1 | 7.5 | 11 | 22.5 | 26 | C |
MM440-1100/3 | 6SE6440-2UD31-1CA1 | 11 | 15 | 30.5 | 32 | C |
MM440-1500/3 | 6SE6440-2UD31-5DB1 | 15 | 18.5 | 37.2 | 38 | D |
MM440-1850/3 | 6SE6440-2UD31-8DB1 | 18.5 | 22 | 43.3 | 45 | D |
MM440-2200/3 | 6SE6440-2UD32-2DB1 | 22 | 30 | 59.3 | 62 | D |
MM440-3000/3 | 6SE6440-2UD33-0EB1 | 30 | 37 | 71.7 | 75 | E |
MM440-3700/3 | 6SE6440-2UD33-7EB1 | 37 | 45 | 86.6 | 90 | E |
MM440-4500/3 | 6SE6440-2UD34-5FB1 | 45 | 55 | 130.6 | 110 | F |
MM440-5500/3 | 6SE6440-2UD35-5FB1 | 55 | 75 | 138.5 | 145 | F |
MM440-7500/3 | 6SE6440-2UD37-5FB1 | 75 | 90 | 168.5 | 178 | F |
MM440-9000/3 | 6SE6440-2UD38-8FB1 | 90 | 110 | 204.5 | 205 | FX |
MM440-110K/3 | 6SE6440-2UD41-1FB1 | 110 | 132 | 244.5 | 250 | FX |
MM440-132K/3 | 6SE6440-2UD41-3GB1 | 132 | 160 | 296.4 | 302 | GX |
MM440-160K/3 | 6SE6440-2UD41-6GB1 | 160 | 200 | 354.0 | 370 | GX |
MM440-200K/3 | 6SE6440-2UD42-0GB1 | 200 | 250 | 442.0 | 477 | GX |
SITOP 电源对电池充电
SITOP PSU3800 12 V/20 A(订货号 6EP3424-8UB00-0AY0)、24 V/17 A(订货号 6EP3436-8UB99-0AY0)和 SITOP PSU300B 24 V/30 A(订货号 6EP1437-3BA20)电源适合为可充电铅蓄电池充电。在设置为并联工作方式的 V/I 特性中,可以对电池进行恒流充电,直到约达到 SITOP 输出电压设定值的 95% 为止。充电电流将从95%的设置电压下1.2 x额定电流持续的减低为大约0A或100%设置输出电压下的蓄电池自放电电流,也就是此范围内的电阻特性。
对于方向电压保护和反极性保护,我们推荐使用一个适合至少 1.2 x 电源额定电流且具有至少 40V 阻断电压的二极管连接到“+”输出(正极连接到 SITOP PSU300B 的“+”输出,负极连接到蓄电池的正极)。
电源输出电压必须在空载时设置,并且,值为充电终止电压和二极管压电压降的和。例如,充电终止电压为 27.0 V DC(蓄电池温度一般为 20 °C ~ 30 °C;在每个案例中,都必须参阅蓄电池生产商的技术规格说明书)以及二极管管压降为 0.8 V 时,必须在空载工作状态下,将 SITOP 模块的输出电压设置为 27.8 V 。
将 SITOP power 用作蓄电池充电单元的总体注意事项在将 SITOP 作为电池充电单元使用时,必须遵守 VDE 0510 或相关的国家法规,并在电池位置提供充分通风。SITOP电源被设计成安装于内部,因此必须将它安装在适当的外壳内以确保防止电击危险。
充电结束时的电压应根据电池温度按电池生产商建议的数值设定。铅酸蓄电池的理想温度为 +20 °C 至 +30 °C,此时的建议充电终止电压通常为大约 27 V。