+86-136-52756687

Bemutatás és biztosíték kiválasztása a PDU mag elektromos alkatrészeinek fő vezérlő akkumulátor-kezelő rendszeréhez

Oct 07, 2020

Bemutatás és biztosíték kiválasztása a PDU mag elektromos alkatrészeinek fő vezérlő akkumulátor-kezelő rendszeréhez

Azoknak a barátoknak, akik 2016 januárjában tapasztalták a tőzsdei összeomlást, biztosan tudtak egy új szót, vagyis a" biztosítékot." Igen, január 4-től 7-ig, amikor a tőzsde megnyílt 2016-ban, a kínai tőzsde hullámvasút-szerű hullámvölgyeket tapasztalt. A megszakító mechanizmusának megvalósítása miatt 4 egymást követő napon 4 megszakító működött, és a tőzsde 7,5 billió jüan elpárolgott, ami arra kényszerítette a sanghaji és a sencsen tőzsdét, hogy késő este jelentse be, hogy a megszakító mechanizmusának bevezetése Ez a cikk az új nagy energiájú járművek nagyfeszültségű védelmére szolgáló utolsó tűzfalról is beszél - biztosíték (a biztosíték az utolsó hatékony védelmi eszköz, amikor az összes többi védelem meghibásodik).

A biztosítékok alkalmazási területe nagyon széles, például az elmúlt évek forró fotovoltaikus piaca, valamint az új energiájú járművek területe, mint például egyenáramú töltő cölöpök, egyenáramú, vízvezeték-PTC töltők, légfűtéses PTC, akkumulátorok, karbantartási kapcsolók, nagyfeszültségű dobozok, elektromos légkondicionálók stb. Amikor olyan helyekről van szó, ahol a nagyfeszültséget védeni kell, a következőkben elsősorban a PUD alkalmazásról fogunk beszélni.

Nézze meg' k először a nagyfeszültségű áramelosztó dobozt, amelyet PDU (Power Distribution Unit) néven emlegetnek, amely nagyfeszültségű áramelosztó egység az új energiájú járművek nagyfeszültségű rendszermegoldásában. Villamosan csatlakoztassa a nagyfeszültségű alkatrészeket gyűjtősíneken és kábelkötegeken keresztül az új energiájú járművek nagyfeszültségű rendszerének töltés- és kisütésszabályozásához, a nagyfeszültségű alkatrészek bekapcsolási vezérléséhez, az áramkör túlterhelésének rövidzárlat-védelméhez, a nagyfeszültségű mintavételhez, kisfeszültségű vezérlés stb. a nagyfeszültségű rendszer működésének védelme és figyelemmel kísérése érdekében. A PDU integrálhatja a BMS fő vezérlését, a töltő modult, a DC modult, a PTC vezérlő modult és más funkciókat is. A hagyományos PDU-hoz képest több járműfunkciós modullal rendelkezik, amelyek integráltabban működnek és bonyolultabbak. Van vízhűtés vagy léghűtés, stb. Hőelvezetési szerkezet. A PDU konfiguráció rugalmas, az ügyfél igényei szerint testre szabható és fejleszthető a különböző ügyfelek és különböző modellek igényeinek kielégítésére. A BDU (Battery Disconnect Unit) akkumulátor-megszakító egység, amelyet kifejezetten az akkumulátor belsejéhez terveztek, egyfajta nagyfeszültségű áramelosztó doboz is.

Bevezetés a biztosíték-összeolvadás elvébe:

Biztosíték funkció: Normál körülmények között a biztosíték csatlakozási áramkörként működik az áramkörben; rendellenes (túlterhelés) körülmények között a biztosíték biztonsági áramköri elemként működik az áramkörben, és biztonságosan levágja és megvédi az áramkört saját biztosítékán keresztül. A biztosíték feladata az elektromos berendezések védelme és az elektromos berendezések túlterhelésből eredő károsodásának megakadályozása.

A biztosíték összeolvadását az olvadék megolvadása okozza a túláram által felszabaduló hőenergia által, és a biztosítékot elárasztó energia az I * I * t (Q=I * I *) biztosíték olvadási hőértéke. t * R, R Ez egy állandó érték). Elméletileg mindaddig, amíg a biztosíték megolvadásához szükséges energia nagyobb, mint a pillanatnyi impulzusáram által felszabadított energia, a biztosíték nem fúj, vagyis a biztosíték ellenállhat ennek az impulzusnak, és általában a lassú ütésű típusú biztosítékoknak van ilyen jellemzője.

Tehát történt-e olyan változás a biztosítékban, amely ellenállt a pillanatnyi pulzusnak? Attól függ, mekkora kárt szenved a pulzus. Ha az impulzusenergia sokkal kisebb, mint a biztosíték olvadó hőenergiája, és a biztosíték hatása nagyon kicsi, akkor a biztosíték sok ütést képes elfogadni anélkül, hogy megszakadna. Éppen ellenkezőleg, ha az impulzusenergia közel van a biztosíték olvadó hőjéhez, akkor a biztosítékot érinti. Ha a károsodás nagy, akkor előfordulhat, hogy nem képes ellenállni a második ütésnek, vagyis: a biztosíték bizonyos mértékig megsérül, miután minden impulzusütésnek kiteszik, vagyis annak impulzusálló képessége kissé csillapítás vagy I * I * t csökken, a csillapítás vagy a redukció mértéke arányos az impulzus energiájával.

Ha azt akarjuk, hogy a biztosíték ellenálljon több pillanatnyi impulzus hatásának, elegendő tartalékot kell tennünk az I * I * t és a biztosíték impulzus energiája közé. A különböző elektromos termékeknek különböző élettartamuk és kapcsolási frekvenciájuk miatt ellen kell állniuk az impulzusoknak. Az alkalmak száma is különbözik, ezért a biztosíték szállítójának meg kell adnia a megfelelő referenciaadatokat, vagyis a különböző impulzusidőknek megfelelően ki kell választania a biztosíték' s I * I * t biztosítékának többszörösét. impulzus energia. Itt csak egy durva becslés, pontos A kiválasztást konkrét adatok kiszámításával kell megszerezni.

A szálláslekérdezés elküldése