lndustrial Charger(DC UPS)

Mini carregador de bateria uXcel

O carregador de bateria industrial fornece uma solução avançada com pequenas subestações e sistemas de usinas de energia. O carregador de bateria retificador combina a confiabilidade do retificador baseado em tiristor resfriado naturalmente com tecnologia comprovada de controle de microprocessador para oferecer o melhor desempenho em quaisquer condições elétricas e ambientais. É adequado para carregar baterias de chumbo-ácido seladas VRLA, baterias de lítio, bem como baterias de níquel-cádmio isentas de manutenção.



  • tempo de espera:

    Normally 4~6 weeks
  • marca:

    EverExceed
  • Tensão CC nominal (saída) :

    24/48/110/125/220/240/400V
  • Corrente CC nominal (saída) :

    1-20A
  • Tensão CA de entrada :

    Single phase 1×230V(220,240)/Three phase 3×400V(380,415)
  • Tipo de Bateria :

    Lead acid batteries, nickle cadmium batteries, lithium batteries
  • Comunicação :

    RS232/RS485 Modbus, TCP/IP Ethernet (optional)
  • Serviço de OEM/ODM :

    Yes, customized service available
  • Certificados :

    CE, EN61000, IEC60146
  • Features
  • TECHNICAL DATA
  • SUCCESSFUL CASES
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Características técnicas:






 

Grande display LCD

Tecnologia líder

                      Alta confiabilidade e alto MTBF 
Operação fácil de usar com grande display LCD, tela sensível ao toque opcional com opções de 8 idiomas garantem fácil manutenção e operação. Comunicação inteligente e monitoramento remoto
O controlador de microcomputador incorporado processa sinais 10 vezes mais rápido que os métodos analógicos padrão.
Gerenciamento de bateria totalmente automático com "quatro controles remotos"
funções que atendem aos requisitos de controle de serviço não supervisionado.




Transformador de isolação

Manutenção flexível e MTTR reduzido

                        Longa vida útil do projeto até mais de 20 anos
Filtre mais de 3 harmônicos na interferência da rede elétrica nos equipamentos do sistema, ao mesmo tempo que fortalece a segurança de operação do sistema.

O design facilita o acesso frontal a todos os módulos vitais do carregador

Modos versáteis de carregamento de tensão constante e corrente constante

Comunicação inteligente e monitoramento remoto através de RS232, RS485, Ethernet isolados. Registro completo de dados


 vida útil do projeto do sistema de até mais de 20 anos em operação contínua sob a condição de manutenção adequada


Personalizado de forma flexível
Soluções robustas
Soluções completas de proteção de energia

soluções de energia para atender perfeitamente aos requisitos específicos das aplicações industriais do cliente. 

para suportar ambientes agressivos, temperaturas extremas, umidade, poeira e vibrações, etc. Proteção até  IP54.
incluindo quadro de distribuição, distribuição DC, conjunto de monitoramento.


Proteção e alarme

• Sobrecarga/curto-circuito

• Fusível ou disjuntor de entrada e saída

• Proteção contra superaquecimento

• Sobretensão CC/subtensão CC

• Alarme de aterramento

• Diodo de queda (opcional)




Indicações

• Rede ligada/Manual

• Funcionamento/Falha de rede

• BAT MCB ligado/Carga MCB ligada

• Flutuação/Reforço

• Falha à terra

• Diodo de queda (opcional)





Formulários:


  • Usinas de geração de energia
  • Transmissão e Distribuição
  • Subestações
  • Indústrias de processo contínuo
  • Indústrias Petroquímicas de Petróleo e Gás
  • Transporte ferroviário



ENTRADA
Tensão nominal de entrada

120/208/220/230/240VAC + 10%, monofásico (outras tensões podem ser personalizadas)

Frequência 50/60Hz±5%
SAÍDA
Voltagem de saída 24V, 30V, 48V, 50V
Faixa de tensão de saída Tensão nominal 100%-150%
Corrente de saída 10A, 15A, 20A
Tensão de ondulação Dentro de 5% RMS em plena carga e tensão CC máxima
Atual Limitado a 110% de In
Regulamento de saída ±1% para tensão de alimentação de 198 a 242 VCA
Medições analógicas Voltímetro e amperímetro de saída, voltímetro de carga e amperímetro (tipo de diodo de queda)
Alarmes locais Falha de rede, subtensão de saída, sobretensão de saída, falha de aterramento
Modo de operação Impulso/flutuação, Manual/Automático
Proteções Sobrecarga/curto-circuito, fusíveis do carregador, bateria e disjuntor de carga, proteção contra superaquecimento
Idiomas disponíveis Inglês, espanhol (opcional)
INFORMAÇÕES GERAIS
Dimensão do Gabinete
Bateria dentro do gabinete: 1100H*580W*600D
Armário externo da bateria: 350H*440W*500D
Grau de proteção IP20
Cor RAL7035
Temperatura de operação 0°C a 45°C, até 55°C com redução de potência
Umidade 10% a 95% sem condensação
Altura de instalação Até 1000m acima do nível do mar. Até 3000m com redução de potência
Conexão Fundo
OPCIONAL
Comunicação RJ45, Modbus TCP/IP
RS485, Modbus RTU
DNP3.0
Contatos sem voltagem
Monitoramento remoto














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  • EverExceed Smart charger V1.0.pdf

Qual a diferença entre os carregamentos “equalizar”, “aumentar” e “carga rápida”?

Cada um desses termos descreve a mesma função do carregador, onde o carregador eleva temporariamente a tensão da bateria acima do nível de flutuação. Existem diferentes usos para tensão de carga elevada, conforme mostrado abaixo:

Significado comumente entendido do termo

Equalizar – “Abastecimento” periódico da capacidade da bateria e corrigir diferenças de capacidade da célula

Boost – Pode referir-se a “equalização”, “carga rápida” e, às vezes, ambos

Carga rápida – Recarga mais rápida de uma bateria descarregada

 

O que a cobrança “equalizada” faz e por que é necessária?

Todas as baterias, mesmo aquelas montadas em blocos unificados, são construídas com células de bateria individuais conectadas em série para obter a tensão CC necessária. Como todos os produtos fabricados, existe variação entre as capacidades de cada célula da bateria. À medida que a bateria envelhece, essa variação aumenta. Como a bateria é uma cadeia de células tão forte quanto o elo mais fraco, é necessário algum esquema para garantir que todas as células permaneçam na capacidade máxima.

Um esquema chamado “equalização” é comumente usado em baterias de chumbo-ácido e níquel-cádmio. A equalização eleva temporariamente a tensão de carga de toda a cadeia de baterias acima da tensão “flutuante” normal. A tensão de carga elevada permite que todas as células, incluindo as fracas, aceitem mais corrente do carregador do que aceitariam com tensão flutuante. Uma consequência da tensão de equalização elevada é que todas as células da bateria ficam sobrecarregadas. Isto é aceitável por curtos períodos, desde que a bateria tenha eletrólito suficiente.

A sobrecarga aumenta muito a taxa na qual a água no eletrólito da bateria é eletrolisada em oxigênio e gás hidrogênio. Como o nível baixo de eletrólito danificará permanentemente a bateria, é importante limitar quando e por quanto tempo a bateria será carregada na tensão de equalização.

 

O que é “carregamento rápido”?

As baterias, como todos os condutores elétricos, sofrem resistência em seus metais condutores. A lei de Ohm diz que a resistência aumenta proporcionalmente ao fluxo de corrente através da bateria (ou de qualquer outro condutor imperfeito). Isto significa que quanto mais amperes de carga tentarmos aplicar à bateria, mais será perdido devido ao aquecimento interno.

O “carregamento rápido” aumenta temporariamente a tensão de saída do carregador para compensar a resistência interna da bateria. Isto permite que a bateria continue a aceitar a corrente máxima do carregador durante mais tempo – em vez de reduzir a sua aceitação de carga mais cedo, como aconteceria se fosse carregada com uma tensão de flutuação normal.

 

Qual é a tensão de carregamento correta?

O valor das tensões de flutuação e de equalização/reforço/taxa alta é determinado pelo fabricante da bateria e depende da química e da construção da bateria. Desviar-se dos valores recomendados, exceto quando necessário para ajustar a temperatura, irá sobrecarregar ou subcarregar a bateria – ambos os quais reduzirão a vida útil e o desempenho da bateria.

 

Como saber quando o carregador deve operar no modo flutuante ou equalizado?

Independentemente da finalidade pretendida de aumentar a tensão do carregador, é necessário que haja uma maneira de iniciar e terminar o carregamento em uma tensão superior à flutuação.

Os métodos de controle mais comuns são mostrados abaixo.

Método de controle: interruptor manual

· Vantagem: Simples, barato

· Desvantagem: Alto risco de esquecer que a unidade está operando com tensão de carga elevada

· Comentário: Não recomendado

Método de controle: temporizador iniciado manualmente

· Vantagem: Simples e encerra automaticamente a cobrança

· Desvantagem: Requer intervenção do usuário

· Comentário: Não há como saber quando a bateria se beneficiaria com uma carga de tensão elevada. Não há como saber qual é a configuração de hora certa

Método de controle: temporizador iniciado automaticamente

· Vantagem: Adequado para sites remotos onde os usuários não visitam com frequência

· Desvantagem: O horário deve ser pré-programado.

· Comentário: O tempo pré-programado correto não pode ser previsto, uma vez que a profundidade da descarga pode variar

Método de controle: Iniciação automática com fim determinado pela bateria

· Vantagem: A terminação da tensão de carga elevada é baseada nas necessidades da bateria, não em um programa

· Desvantagem: Alta corrente contínua pode induzir o sistema a permanecer em tensão elevada por muito tempo

Quando é necessária a compensação da temperatura da bateria? Quão importante é isso?

É bem sabido que todas as baterias de armazenamento – chumbo-ácido ventiladas ou VRLA ou níquel-cádmio – requerem diferentes tensões de carga em diferentes temperaturas. Quando fria, a bateria requer uma tensão de carga superior à normal para fornecer o máximo desempenho possível. Quando quente, a tensão de carga deve ser reduzida para evitar sobrecarga e consequente perda de eletrólito.

Quando a bateria está localizada em um ambiente bem controlado, a compensação de temperatura agrega pouco valor. Por outro lado, a compensação de temperatura é absolutamente essencial quando as baterias estão localizadas em gabinetes externos ou outras áreas sujeitas a temperaturas extremas. Estes fatos ilustram o valor da compensação de temperatura:

· Quando uma bateria com temperatura de 90 graus F é carregada na voltagem correta para 50 graus F, ela ferve até secar em três meses.

· Quando uma bateria de 20 graus F é carregada na voltagem correta para 50 graus F, ela não será carregada – e, portanto, não fornecerá o desempenho especificado.

Usar um carregador equipado com compensação automática de temperatura pode evitar esses dois problemas.

 

 

Estou pensando em desativar o recurso de compensação de temperatura porque o carregador e a bateria não estão no mesmo local e estou preocupado em sobrecarregar a bateria.

A compensação de temperatura só deve ser desativada se for possível garantir que as baterias estejam sempre em temperatura ambiente (25°C ou 77°F).

O sensoriamento remoto de temperatura (RTS) é a maneira correta de fornecer carregamento com compensação de temperatura quando a bateria e o carregador estão em ambientes diferentes. É sempre preferível à cobrança não compensada e à cobrança compensada localmente. O uso de um sensor conectado diretamente à bateria elimina todas as variáveis ​​de temperatura do carregador e diferentes temperaturas ambientes. Não há desvantagem em usar RTS. Comparado com a compensação de temperatura desativada ou no carregador, o RTS aumentará de forma absoluta e positiva o desempenho da bateria ao máximo possível. Independentemente das condições, o RTS faz com que o carregador forneça a voltagem exata necessária à bateria.

EVEREXCEED providenciou para desabilitar a compensação de temperatura principalmente para testes de aceitação do cliente – para demonstrar que a configuração de tensão está de acordo com a tensão de saída real. Isto pode ser difícil de determinar em um carregador com compensação de temperatura.

A EVEREXCEED projetou seu sistema RTS para que se o sensor remoto for danificado ou desconectado, o carregador volte para operação não compensada. Esta alteração está indicada no painel frontal do carregador.

 

Por que as baterias de níquel-cádmio precisam ser carregadas “reforçadas”?

As baterias de níquel-cádmio oferecem a mais alta confiabilidade de qualquer bateria e são mais resistentes a abusos mecânicos e ambientais do que as baterias de chumbo-ácido. No entanto, eles precisam de carregamento especial para oferecer desempenho máximo.

Se uma bateria de níquel-cádmio for carregada apenas na taxa de flutuação, ela normalmente fornecerá apenas cerca de 70% de sua capacidade nominal. Este é um problema mais sério para aplicações de taxas elevadas, como partida de motores, onde mesmo pequenas reduções na capacidade têm um impacto significativo no desempenho.

A maneira mais eficaz de garantir que a capacidade total esteja disponível em uma bateria de níquel-cádmio é carregá-la periodicamente em uma tensão elevada. Isto pode ser iniciado manualmente ou automaticamente, dependendo do carregador. A equalização automática é mais fácil de usar e reduz o risco de esquecer de voltar à tensão flutuante.

 

 

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