CRITICAL POWER

Systèmes d'alimentation CC haute tension série HVDC

Systèmes d'alimentation CC haute tension EverExceed série HVDCCe système fournit une alimentation CC fiable et une gestion intelligente des batteries pour les infrastructures haute tension. Grâce à sa conception intégrant un redressement avancé, une commande numérique et une protection de sécurité complète, il garantit un fonctionnement stable pour les applications critiques telles que les centres de données et les centrales nucléaires.

 

Nos partenaires

 

 

  • Délai de mise en œuvre:

    Normally 4~6 weeks
  • Marque:

    EverExceed
  • Tension CC nominale (sortie) :

    800/1000/1200V
  • Courant CC nominal (sortie) :

    10-1500A
  • Tension d'entrée CA :

    3×400V (3×220,380,415,480)
  • Type de batterie :

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

    RS232, Modbus RTU
  • Service OEM/ODM :

    Yes, customized service available
  • Certificats :

    CE, EN61000, IEC60146
  • Features
  • TECHNICAL DATA
  • SUCCESSFUL CASES
  • Download
  • Factory
  • Video
  • FAQ
Conçu pour un déploiement rapide. Optimisé pour une efficacité maximale.

 

EverExceed propose des solutions énergétiques entièrement personnalisables, adaptées à vos besoins précis.

 

Caractéristiques techniques

 

 

Compatibilité avec une large gamme de tensions

MTBF long

Longue durée de vie

Prend en charge des modes de charge flexibles avec une sortie réglable de 800 à 1500 V, assurant une correspondance précise avec divers systèmes de batteries haute tension, notamment au plomb-acide, Ni-Cd et LiFePO₄.

 
Conçu pour un fonctionnement continu à pleine charge à 40 °C avec un MTBF supérieur à 23 000 heures, garantissant des performances stables à long terme.
Conçu pour une durée de vie opérationnelle de plus de 20 ans avec un entretien approprié..

Architecture de noyau à base de thyristors

Qualité de fabrication industrielle

Protection industrielle robuste
Adopte une rectification SCR à 6/12 impulsions avec un microcontrôleur intégré pour fournir des modes de charge CC/CV précis.

Construit avec des composants de qualité industrielle, notamment un pont redresseur SCR stable et un transformateur d'isolement isolé de classe H, associés à un contrôleur intelligent et un écran tactile IHM pour une protection et une maintenabilité améliorées.

Boîtier en acier laminé à froid avec revêtement époxy et protection IP55, fonctionnant de -20°C à 55°C et de 0 à 95 % d'humidité, résistant aux températures extrêmes, à l'humidité, à la poussière et aux vibrations pour les environnements difficiles tels que les mines et les transports publics.

 
Protection de sécurité complète
 
Gestion numérique intelligente

Dispositifs de protection intégrés contre les surtensions, les surintensités, les courts-circuits et les surchauffes, avec indicateurs d'alarme visuels pour une prévention précoce des pannes.

 
  Doté d'un grand écran tactile LCD et d'une communication RS232/RS485 Modbus plus Ethernet TCP/IP pour la surveillance à distance, l'enregistrement des données et le fonctionnement sans personnel.

 

Application: Centres de données, énergie nucléaire et systèmes supraconducteurs

 
SAISIR
tension alternative 3×400V (3×220, 380, 415, 480)
Tolérance à la tension d'entrée ±10%
Câblage d'entrée Triphasé à 3 fils ou triphasé à 4 fils
Fréquence d'entrée 50 Hz (60 Hz)
tolérance de fréquence d'entrée ±5%
Protection des entrées

 

Protection contre les surintensités thermomagnétiques par disjoncteur magnétothermique (MCCB).

Facteur de puissance d'entrée >0,9
THDi d'entrée

10 % à 15 %

 

SORTIR
Tension continue nominale 800/1000/1200
Plage de tension de sortie 0-1,5×tension nominale (réglable)
Courant continu nominal 10-1500 A
Plage de courant de sortie 0-1,1×courant nominal (réglable)
Stabilité de la tension ±1 % en mode flottant, entrée dans les limites de tolérance
Ondulation de tension 1 % RMS (batterie connectée)
Limite actuelle La limitation du courant de la batterie peut être ajustée.
Filtration Filtre LC
Protection de sortie Protection contre les courts-circuits, les fusibles NH et les surtensions
OPTIONS
Redresseur Autre tension d'entrée
Diode de blocage
Protections contre les surtensions et la foudre
Filtre à ondulation de tension
boîtier de protection du circuit de batterie
Détection d'inversion de polarité de la batterie
Batterie Contacteur de déconnexion basse tension de la batterie (LVD)
capteur de température ambiante de la batterie
Armoire/rack à batteries
système de surveillance de la batterie
Configurations parallèles
Système Diodes de chute/Convertisseur CC-CC
surveillance des défauts à la terre
Éclairage intérieur des armoires
Chauffage anti-condensation
Disjoncteur de sortie
Indicateurs analogiques/numériques en façade
Distribution CC
Compensation de température
Alarme/protection contre les surintensités et les sous-intensités du courant alternatif
Alarme/protection contre les tensions basses et hautes continues.
Alarme de défaut de climatisation
fonction de test LED
Autre couleur de cadre
Mécanique Indice de protection externe jusqu'à IP55
Épaisseur de la plaque
tôle galvanisée
Maintenance de l'accès frontal
Entrée de câble supérieure
Serrure à clé spéciale
Identification spécifiée de l'armoire (étiquette, plaque signalétique)
Communication Modbus TCP/IP
Modbus RTU (RS485)
Protocole DNP3.0
Contacts libres de potentiel
Transducteurs 4-20 mA
surveillance à distance
BATTERIE
Taper Batteries au plomb-acide ou au nickel-cadmium, ventilées ou recombinées, et batteries au lithium
   
 
COMMUNICATION
Communication RS232, Modbus RTU
   
 
DONNÉES GÉNÉRALES
Température de fonctionnement 0 à 50 °C
température de stockage -20 à +70 °C
Humidité relative
Altitude opérationnelle 1000 m max sans détarage
Refroidissement Refroidissement par ventilateur ou refroidissement naturel selon la puissance
Efficacité 90 % selon la note
Protection extérieure IP20
Bruit (à 1 m devant l'appareil) 55 à 65 dB selon la classification
Couleur du meuble RAL 7035
Dimensions Cela varie selon les notes et les options
NORMES
IEC60146-1-1:2009 Convertisseurs à semi-conducteurs - Spécification des exigences de base
IEC62040-1:2008+AMD1:2013 Systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) - Partie 1-2 : Exigences générales et de sécurité pour les ASI dans les zones à accès restreint
IEC62040-2:2006 Systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) – Partie 2 : Exigences de compatibilité électromagnétique (CEM)
IEC61439-1:2011 Ensembles d'appareillage de commutation et de commande basse tension - Partie 1 : Règles générales
IEC60529:1989+ AMD1:1999 Degrés de protection offerts par les boîtiers (code IP)
IEC60076-11:2004 Transformateurs de puissance – Partie 11 : Transformateurs secs
   
   
Directives européennes
Directive basse tension : 2006/95/CE et 2014/35/UE Directive CEM : 2004/108/CE et 2014/30/UE Marquage CE

Application électrique

 

 

application pétrolière et gazière

 





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Fiche de données

 

1. À quelles applications le système uXcel HVDC est-il destiné ?

Le système uXcel HVDC est conçu pour les infrastructures critiques, notamment les centres de données, les centrales nucléaires, les réseaux électriques et autres applications CC haute tension où la fiabilité et la sécurité sont essentielles.

 

2. Quels niveaux de tension le système HVDC prend-il en charge ?

Le système peut être personnalisé pour répondre à des niveaux de courant continu haute tension spécifiques en fonction des exigences du projet, prenant en charge une large gamme de tensions pour différentes architectures système.

 

3. Le système est-il adapté aux futurs déploiements de centres de données ?

Oui. Le système uXcel HVDC est conçu pour une production industrialisée, un déploiement rapide, une efficacité ultra-élevée et un fonctionnement intelligent, ce qui le rend idéal pour les projets de centres de données de nouvelle génération.

 

4. Quels types de batteries sont compatibles avec le système ?

Le système prend en charge les technologies de batteries VRLA, LiFePO₄, NiCd et au lithium, offrant une configuration flexible pour différentes exigences opérationnelles et de sécurité.

 

5. Comment le système garantit-il une fiabilité élevée ?

Le système intègre une conception d'entrée haute tension robuste, une technologie de redressement avancée, une commande intelligente et des mécanismes de protection complets pour garantir un fonctionnement stable et continu dans des environnements exigeants.

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