ABB LWN2660-6E 3BHL000986P7002 多達(dá)3個轉(zhuǎn)換器可以并聯(lián)操作
ABB LWN2660-6E 3BHL000986P7002 雙輸出模型各有一個獨(dú)立的控制邏輯。兩個輸出可以并聯(lián)連接,前提是
ABB LWN2660-6E 3BHL000986P7002 S(包括在M1中)和R不被使用,因?yàn)樗鼈冎挥绊懙诙敵?。兩個動力傳動系共享電流,因?yàn)?/p>
輸出電壓下降特性。
具有相同輸出電壓的多達(dá)3個轉(zhuǎn)換器可以并聯(lián)操作??梢詫系列與X系列并行
轉(zhuǎn)換器。
下垂特性實(shí)現(xiàn)了合理的均流。正確的操作模式在很大程度上取決于接線
轉(zhuǎn)換器的阻抗和這些導(dǎo)線的阻抗。使用長度相等、橫截面最小為1.5 mm2的電線
這個
利用圖6所示的布線可以實(shí)現(xiàn)并行操作的最佳結(jié)果。
可以使用選項(xiàng)R(輸出電壓調(diào)整)對單輸出模型進(jìn)行并行操作,但不建議這樣做。提到
圖6;引腳8和9(均為Vo–)之間的連接應(yīng)盡可能短。



ABB LWN2660-6E 3BHL000986P7002 注意:如果連接了溫度傳感器,則不可能進(jìn)行并聯(lián)操作,因?yàn)閭鞲衅鲿敵鲭妷?br>
下垂
注意:對于ORing二極管,我們建議使用安裝在普通散熱器上的肖特基二極管,以避免熱運(yùn)行
遠(yuǎn)離(或使用雙二極管)。
輸出特性和保護(hù)
每個動力系的輸出特性都是矩形的,帶有下垂,以便于并聯(lián)操作;參見圖7。
然而,在短時間內(nèi),50%的高輸出電流是可能的,例如允許負(fù)載的啟動或電容器的充電;參見圖8。
每個輸出都通過第二控制回路獨(dú)立地受到內(nèi)部過電壓的保護(hù)。當(dāng)輸出電壓
超過Vo L
,相應(yīng)的輸出被禁用。
內(nèi)置溫度傳感器可保護(hù)每個動力總成,并可獨(dú)立防止過熱。當(dāng)某個
當(dāng)達(dá)到溫度時,相關(guān)的動力傳動系統(tǒng)會持續(xù)降低其輸出功率。
熱注意事項(xiàng)
熱條件受到輸入電壓、輸出電流、氣流和周圍部件溫度的影響。
因此,與TC max相反,TA max只是一個指示值。
注意:安裝人員必須確保在所有操作條件下TC保持在表中規(guī)定的限值范圍內(nèi)
溫度規(guī)格。
注:充分的強(qiáng)制冷卻允許TA高于TA最大值,前提是不超過TC最大值。建議連續(xù)
應(yīng)避免在以下3個參數(shù)的最壞情況下運(yùn)行:最小輸入電壓、最大輸出功率和
最高溫度。
蓄電池充電和溫度傳感器
電池充電器型號展示了選項(xiàng)M1,并被設(shè)計為對鉛酸電池充電。R輸入允許
連接電池專用溫度傳感器,該傳感器提供對涓流充電電壓的溫度控制調(diào)節(jié)。
這優(yōu)化了充電和電池壽命。取決于電池電壓和
電池,可提供不同類型的傳感器;請參閱附件。
注意:如果溫度傳感器連接到并聯(lián)輸出Vo+,則不可能進(jìn)行并聯(lián)操作,因?yàn)閭鞲衅飨?/p>
輸出電壓下降。
然而,可以在每個轉(zhuǎn)換器的Vo+輸出線路中插入泄流電阻器,以產(chǎn)生約0.6 V的壓降@
我
o標(biāo)稱用于24 V輸出(1.2 V@I
48V輸出的標(biāo)稱值),但這會造成相當(dāng)大的功率損耗。