菲尼克斯的产品单个电池模块的电压通常在 24V 至 96V 的范围内。但是,系统电压通常要高得多。因此,多个电池模块串联连接,在大多数情况下,物理集成到相应的机架中。各个模块也连接在一起以进行数据通信,每个模块至少有一条数据线。每个机架还包括一个控制器——称为机架 BMS。机架 BMS 旨在通过电源连接连接到指定的电池模块。一个额外的电源接口将机架连接到更高级别的系统。机架 BMS 具有多个用于数据流量的数据接口和多个传感器技术输入。从机架 BMS 外壳上的外部接口,连接在内部路由回各种 PCB。根据规模,将多个存储架集成在一起,形成一个更高级别的系统。这也有自己的控制器,用于充电和放电的远程通信。应包括空调设备以及火灾传感器和灭火设备。PHOENIX菲尼克斯电源,源自德国技术!STEP/MINI/UNO系列菲尼克斯电源/冗余模块/继电器/隔离器一手货源
菲尼克斯电气的电源产品能始终确保您的系统稳定可靠运行。我们的电源系列产品QUINT、TRIO、MINI、UNO和STEP POWER采用先进技术,品质较好,帮助您实现全球竞争力。可根据各种不同行业需求对功能、性能等级和设计进行订制,为您提供较好的解决方案。1-4A型号通过可调的内部输出保险丝,为电缆、传感器以及NEC Class2电路提供较好的保护。QUINT POWER先进可靠,采用SFB技术保证系统可靠运行。SFB(选择性触发)技术可在一旦:输出回路出现短路时,可靠地切断故障回路。在短路情况下,将能提供6倍额定输出电流,维持15ms时间。因此,SFB技术能够可靠地触发标准断路器。您可快速地进行故障定位,并确保系统的重要设备继续工作。通过对所有相关参数如输出电压和输出电流的持续监控,可提供综合的诊断功能。预诊断监控功能可在故障发生前发出临界工作状态预警。通过有源开关输出和浮地继电器触点实现远程监控。湖南安全继电器系列菲尼克斯电源/冗余模块/继电器/隔离器菲尼克斯储能模块QUINT/MINI/TRIO系列,尽在南京标尚!
母线连接器要插入储能系统背面,只适用于1500V以下的系统电压。由于采用带集成接口的插入式系统,所以安装过程中无需接线。公用规模储能系统被用作电网备份,并可在电网基础设施不足的情况下出现高峰负荷,如电动汽车的快速充电站。大型储能系统的另一个应用是根据能源交易中的电价来存储或提供能源。不同级别的储能系统对数据、信号、电源的电气连接技术有不同的要求。这些要求均由Phoenix Contact的设备和现场布线综合组合来处理。潜在要求的一部分是绝缘能力或耐热、机械和化学影响的抵抗力。其他要求包括导体的弯曲半径,或批准数量或核芯等。储能系统由不同的组件组成,这些组件都对整个系统的功能有贡献。PCB连接、连接器和电子外壳组合展示了强大的创新能力。数据、信号和电力传输解决方案可集成到各种应用中。
菲尼克斯预诊断监控功能,用于交流和直流电压的输入电压范围,使用灵活。输出电压可调节:30到56 V DC。QUINT POWER,带保护涂层 1 AC, 24 V DC (20A增强版)保护性涂层可防灰尘、污染、腐蚀性气体,可在100%的湿度下工作。内置退耦MOSFET,用于1+1和n+1冗余。具备保护涂层,可安装在防爆区(2区)。适用于I级,Ⅱ类,A、B、C、D组 经过SIL3认证的过电压保护设备(OVP)符合IEC 61508标准,可将电涌电压限制在30 V以下。宽温工作范围:-40°C到+75°C。通过静态功率裕度轻松扩展系统,有动态功率裕度,可靠启动大负载。 SFB技术可触发断路器选择性脱扣;确保并联的负载器持续运行。内置气体放电管且具有超过20 ms的市电故障缓冲时间,抗干扰性强。 综合的信号指示,带预诊断监控功能。可通过NFC 调整信号阈值和特性曲线。通过静态功率裕度轻松扩展系统。提供菲尼克斯POWERSAVE保护性隔离器订货、采购!
菲尼克斯在同一壳体内,此类模块亦可便捷连接至超薄型PLC-INTERFACE系列继电器。而插拔式桥接件和系统布线则可较好缩短连接用时。总宽度较为为6.2mm,与传统时间继电器相比,可节省多达70%的空间,使用背光拨码开关便捷准确地设置时间,免工具的直插式连接,轻松接线。使用插拔式桥接件和系统接线,实现快速安装。超薄型时间继电器是COMPLETEline系统的一部分。ETD-BL紧凑型时间继电器配有安装壳体,尤为适用于楼宇安装及批量生产设备和系统。紧凑型设计可节省空间,尤其适用于移动式和分布式系统组件。功能齐全,较多使用于时间控制应用。通过壳体正面的旋转开关即可便捷设置时间参数,操作简便。提供宽域供电型号,全球通用。直插式连接技术支持快速免工具接线。LED状态指示灯清晰可见,便于诊断。紧凑型时间继电器是COMPLETEline系统的一部分。南京标尚PHOENIX电源现货昆腾4代新款!浙江菲尼克斯电源/冗余模块/继电器/隔离器协助选型
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解决方法是需要在电源至负载侧采取必要的手段避免电源之间的干扰,我们称之为解耦。较为简单的方法是在电源输出侧和负载侧串联正向导通二极管从阻止电流反向流入的角度实现解耦。但是二极管在导通过程中由于自身特性会在两端产生压降并产生热量,这会加大能耗,影响电源的输出效率,因此业内出现了MOSFET的技术代替二极管减少压降同时降低发热,提高电源的工作效率。解决了解耦的问题,理论上冗余供电系统的构建已经完成,这样系统的供电就完美无缺了么?例如,一个5A的负载如果需要得到冗余供电,一般情况是配置两台5A的电源搭配解耦模块,当一台5A电源出现故障,另外一台电源仍然能够提供负载所需的5A电流供应,但是电源的损坏是偶发事件,常态的运行情况是两台并联的电源会同时给负载进行供电,因此理论上如果每台电源的输出电压相同,则每台电源将会输出2.5A的电流,这就是我们所说的均流。STEP/MINI/UNO系列菲尼克斯电源/冗余模块/继电器/隔离器一手货源