lndustrial Charger(DC UPS)

Carregador de bateria industrial controlado por tiristor uXcel®

O carregador de bateria industrial da linha EverExceed uXcel ® é o carro-chefe das soluções EverExceed Industrial Power. Ele integra topologia de projeto comprovada com a mais recente tecnologia de controle digital avançada para controlar o retificador de ponte de tiristores e fornece o desempenho mais confiável e sem problemas em qualquer ambiente elétrico e industrial.




  • tempo de espera:

    Normally 4~6 weeks
  • marca:

    EverExceed
  • Tensão CC nominal (saída) :

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

    10-1500A
  • Tensão CA de entrada :

    Single phase 1×230V(220,240)/Three phase 3×400V(380,415)other input voltage can be customized
  • 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
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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 20 anos ou mais em operação contínua sob a condição de manutenção apropriada



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 painel de distribuição, distribuição DC, conjunto de monitoramento.



EverExceed | Fabricante líder global de carregadores de bateria industriais personalizados;


Podemos personalizar  carregadores de bateria industriais mais flexíveis, mais confiáveis ​​e mais acessíveis para baterias de chumbo-ácido, baterias de níquel-cádmio e baterias de lítio . 







Aplicações para solução de energia DC:



A linha de carregadores retificadores EverExceed uXcel ® atende a todas as aplicações DC que exigem uma grande bateria reserva:

Transmissão e distribuição de energia; Indústrias de processos contínuos; Indústrias de petróleo e gás e petroquímica; Transporte (ferroviário, metrô, bonde).






ENTRADA
Tensão CA
·Fase única 1×230 V(220.240)
·Trifásico 3×400 V(380.415)
Tolerância de tensão de entrada ±10%
Fiação de entrada 3 Fase 3 Fios ou 3 Fase 4 Fios
Frequência de entrada 50Hz(60Hz)
Tolerância de frequência de entrada ±5%
Proteção de entrada Proteção Térmica Magnética de Sobrecorrente via MCCB


OPÇÕES
Retificador Outra tensão de entrada (1×110 a 3×690VAC)
Filtro harmônico para THDi≈15%
Diodo de bloqueio
Proteções contra surtos e raios
Filtro de ondulação de tensão
Melhor Caixa de proteção do circuito da bateria
Detecção de polaridade invertida da bateria
Contator de desconexão de baixa tensão da bateria (LVD)
Sensor de temperatura ambiente da bateria
Armário/rack de baterias
Sistema de monitoramento de bateria
Sistema Configurações paralelas
Descartando diodos/conversor DC-DC
Monitoramento de falha à terra
Iluminação interna do gabinete
Aquecedor anti-condensação
Disjuntor de saída
Medidores analógicos/medidores digitais do painel frontal
Distribuição CC
Compensação de temperatura
Alarme/proteção CA alto e CA baixo
Alarme/proteção CC alto e CC baixo
Alarme de falha CA
Função de teste de LED
Mecânico Outra cor da moldura
Até IP55 externo
Espessura da placa
Identificação especificada do gabinete (etiqueta, placa de identificação)
Comunicação Modbus TCP/IP
RTU modbus (RS485)
Protocolo DNP3.0
Contatos sem voltagem
Transdutores 4-20mA
Monitoramento remoto


SAÍDA
Tensão CC nominal 24/48/110/125/220/240/400
Faixa de tensão de saída 0-1,5×tensão nominal (ajustável)
Corrente CC nominal 10-1500A
Faixa de corrente de saída 0-1,1×corrente nominal (ajustável)
Estabilidade de tensão ±1% no modo flutuante, entrada dentro da tolerância
Ondulação de tensão 1% RMS (com bateria conectada)
Limitação atual A limitação de corrente da bateria pode ser ajustada
Filtragem  Filtro LC
Proteção de saída Proteção contra curto-circuito, fusível NH e sobretensão


BATERIA
Tipo Chumbo ácido ou níquel cádmio,
ventilado ou recombinação e bateria de lítio


COMUNICAÇÃO
Comunicação RS232, Modbus RTU


DADOS GERAIS
Temperatura de operação 0 a 50°C
Temperatura de armazenamento -20 a +70°C
Humidade relativa < 95% sem condensação
Altitude de Operação 1000 m no máximo sem redução de potência
Resfriamento Resfriamento por ventilador ou resfriamento natural de acordo com a classificação
Eficiência 90% de acordo com a classificação
Proteção externa IP20
Ruído
(a 1m na frente da unidade)
55 – 65 dB de acordo com a classificação
Cor do gabinete RAL 7035
Dimensões Variando de acordo com classificações e opções

PADRÕES
IEC60146-1-1:2009 Conversores semicondutores –
Especificação de requisitos básicos
IEC62040-1:2008+AMD1:2013 Sistemas de energia ininterrupta (UPS)
- Parte 1-2: Requisitos gerais e de segurança para UPS em locais de acesso restrito
 
IEC62040-2:2006 Sistemas de energia ininterrupta (UPS) – Parte 2:
Requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC)
IEC61439-1:2011 Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão -
Parte 1: Regras gerais
IEC60529:1989+
AMD1:1999
Graus de proteção fornecidos pelos gabinetes (Código IP)
IEC60076-11:2004 Transformadores de potência – Parte 11: Transformadores tipo seco


Diretivas Europeias
Diretiva de baixa tensão: 2006/95/EC e 2014/35/UE
Diretiva EMC: 2004/108/EC e 2014/30/UE
Marca CE






  




      



                                                                                                                                                   








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  • EverExceed uXcel Series Charger Catalog V3.2.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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