Схемы подключения батарей: Существующие схемы радиаторного отопления. Плюсы и минусы каждой

Схемы подключения

для проводного ИБП – Battery Backup Power, Inc.

ИБП (источник бесперебойного питания) с резервным питанием от батареи, указанные в следующей таблице, могут быть напрямую подключены либо к панели с расщепленной фазой 120/240 (однофазные модели 6k и 10k), либо к панели 120 /208Y 3-фазная панель (3-фазные модели 10k, 15k, 20k, 30k и 40k). Однофазные модели 6k и 10k имеют встроенные изолирующие трансформаторы, которые создают собственную нейтраль. Это позволяет установщику выбрать и подключить один из множества вариантов выходного напряжения.

Следующие системы ИБП внесены в список UL, и их выходы могут быть подключены непосредственно к электрическому щиту для обеспечения бесперебойного питания во время перебоев, регулирования напряжения, подавления перенапряжения, фильтрации шума и регулирования частоты.

  Номер модели Емкость
Требование ввода
Варианты выходного напряжения
BBP-ADV-6000-PSW-ONL 6 кВА / 6 кВт 175–280 В, одна/расщепленная фаза, 30 А 110, 115, 120, 200, 208, 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240, 120/208
ББП-АДВ-10000-ПСВ-ОНЛ 10 кВА / 10 кВт 175–280 В, одна/расщепленная фаза, 50 А 110, 115, 120, 200, 208, 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240, 120/208
ББП-АР-33-10К 10 кВА / 10 кВт 173–253 В, 3 фазы, 30 А 120/208Y, 127/220Y, 277/480Y (с внешними трансформаторами)
ББП-АР-33-15К 15 кВА / 15 кВт 173–253 В, 3 фазы, 45 А 120/208Y, 127/220Y, 277/480Y (с внешними трансформаторами)
ББП-АР-33-20К 20 кВА / 20 кВт 173–253 В, 3 фазы, 60 А 120/208Y, 127/220Y, 277/480Y (с внешними трансформаторами)
ББП-АР-33-30К 30 кВА / 30 кВт 173–253 В, 3 фазы, 85 А 120/208Y, 127/220Y, 277/480Y (с внешними трансформаторами)
ББП-АР-33-40К 40 кВА / 40 кВт 173–253 В, 3 фазы, 120 А 120/208Y, 127/220Y, 277/480Y (с внешними трансформаторами)

Если резерва мощности батареи недостаточно для обеспечения достаточного времени резервного питания, ИБП может быть сопряжен либо с АВР (автоматический переключатель резерва), либо с ручным переключателем, что позволяет ИБП обеспечивать бесперебойное бесперебойное питание по мосту для подключенных нагрузок, в то время как генератор или вторичный источник питания подключается к сети после сбоя питания от сети или основного источника. Вышеуказанные модели имеют «Режим генератора», «Режим CVCF (постоянное напряжение и постоянная частота)» или «Широкочастотный вход», так что они могут принимать либо мощность сети, либо мощность генератора в качестве входного источника питания, в зависимости от того, установлен ли дополнительный переключатель. добавлен генератор/вторичный источник питания.

Независимо от источника входного питания критические нагрузки (серверы, компьютеры, рабочие станции, телефоны, сетевой стек, лабораторные приборы и т. д.) не будут затронуты, поскольку они всегда подключены к резервному питанию в режиме реального времени, обеспечиваемому ИБП. .

Для получения дополнительной информации об этих типах систем резервного питания посетите веб-сайт: https://www.backupbatterypower.com

Чтобы получить помощь по проекту резервного питания, свяжитесь с нами.

Используйте стрелки влево/вправо для перемещения по слайд-шоу или проведите пальцем влево/вправо при использовании мобильного устройства

Схемы подключения аккумуляторов для систем солнечной энергии

Схемы подключения аккумуляторов
На следующих схемах показано, как получить повышенный ток (большую мощность) с помощью параллельного подключения и как увеличить уровни напряжения с помощью последовательного подключения. Вы можете использовать как последовательное, так и параллельное соединение в комбинации.

Используйте параллельную проводку для увеличения тока (мощности).
На этой схеме показана простая параллельная цепь для увеличения тока или мощности. Предположим, что мы используем 12-вольтовые аккумуляторы. Мощность всех 3 батарей добавляется, чтобы дать нам эффект батареи в 3 раза более мощной, но напряжение остается прежним и составляет 12 вольт. Параллельное соединение увеличивает ток, но напряжение не меняется. Это проводка, используемая, например, при запуске автомобиля от внешнего источника.

Используйте последовательную проводку для увеличения напряжения
На этой диаграмме показана простая последовательная цепь для повышения уровня напряжения батареи. Предположим, что мы используем действительно большие 4-вольтовые промышленные батареи.
Напряжение всех трех батарей добавляется, чтобы дать нам эффект батареи, в 3 раза превышающей напряжение, или, в данном случае, очень большой 12-вольтовой батареи. В этой цепи ток такой же, как ток только в одной из батарей. Но поскольку промышленные батареи на 4 вольта очень велики, мы фактически создали огромную батарею на 12 вольт.

Комбинация последовательного и параллельного подключения
На этой диаграмме показана комбинация последовательной и параллельной цепей для одновременного увеличения тока и уровня напряжения батареи. Предположим, на этот раз мы используем 12-вольтовые батареи.
При последовательном соединении слева направо добавьте две 12-вольтовые батареи, чтобы получить 24 вольта. И, поскольку мы сделали это 3 раза, а затем соединили каждую группу из 2 (теперь 24 вольта) параллельно, мы получили одну очень большую батарею на 24 вольта. У него вдвое больше напряжения, чем у одной 12-вольтовой батареи, и в 3 раза больше тока или мощности, потому что все 3 группы подключены параллельно.

Нет предела возможностям
Таким образом, используя последовательное соединение, вы можете нарастить напряжение до нужного вам уровня, а используя параллельное соединение, вы можете увеличить ток или мощность. Например, вы можете создать блок батарей на 24 В, последовательно соединив две батареи по 12 В, или создать группу батарей на 48 В, последовательно подключив четыре батареи по 12 В. Затем просто повторяйте это, пока не получите желаемую мощность, и подключите все группы на 24 или 48 вольт параллельно. Аккумуляторы для солнечных электростанций выпускаются на 2, 4, 6 и 12 вольт, поэтому возможна любая комбинация напряжения и мощности. Попробуйте это сами, используя Battery Bank Designer с 4 простыми вариантами «укажи и щелкни».

См. полные принципиальные схемы примеров систем солнечной энергии.
Эти примеры системных диаграмм покажут, как соединить компоненты системы солнечной энергии. Показана система мощностью 2 кВт, 4 кВт и 8 кВт, которая включает в себя солнечные панели, блоки сумматоров, контроллер(ы) заряда, инвертор(ы), аккумуляторную батарею, шунтирующие и измерительные цепи, панель выключателя переменного тока и проводку генератора переменного тока. .
9 0033

Быстро спроектируйте свою систему с помощью наших инструментов интерактивного дизайна
(Примечание. Эти инструменты дизайна требуют, чтобы в вашем браузере был включен JavaScript)
* Воспользуйтесь нашим удобным оценщиком размера системы, чтобы быстро и легко рассчитать количество солнечных панелей и аккумуляторных батарей, которые вам понадобятся для систем различных размеров.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *