Hubei Xiantong Technology Co., Ltd.
WhatsApp:+86 13997866467
Email:qitianpower@outlook.com

mbus逆变器

发布时间:2026-02-28 22:10:21 人气:



chk009电路原理

000 POWER ON:驱动器供电正常。

001 NEW RUN:重新初始化运行。

002 GO TO SLEEP: 变频器进入节能模式。

003 STACK WARN: 软件中堆找超出允许范围。

004 POWER DOWN:记录一个断点信号,即拉闸。

005 EXTERN FLASH: GDCB的FLASH内存记录失败。

006 EXTERN RAM: GDCB的RAM内存记录失败。

007 OMU PRESENT: 表明OMU已插在变频器的相应接口上可以正常使用。

008 OMU PROHIBIT: 检修模式下OMU的软件升级被禁止, TT参数OMU PROHIBITED来 查看。

009 MANUAL MODE: 变频器在手动模式下。

010 B_MODE: 变频器在电池模式下。

011 EXTERN FRAM: FRAM通讯正常。

100 INV SW OCT: 变频器电流大小超出了允许的上限。

101 INV I IMBAL:电机三相总电流超出满载电流的10%。

102 INV ID ERROR,103 INV IQ ERROR: 表明变频器电流校准误差超出允许的上限。

104 INV IX OFFST,105 INV IY OFFST,106 INV IZ OFFST:表明变频器相电流偏移量超出满载时的5%。

107 INV GATE FLT: 检测到IGBT门电路供电电压故障。

108 INV HW OCT: 硬件检测到变频器电流超出了预设值。

109 OVERLOAD: 检测到过载。变频器处于额定电流状态的时间超出了最大允许值。

110 DRIVE LIMIT: 变频器已运行在额定电流的极限值。

111 NO ID FDBK,112 NO IQ FDBK: 在电机开始运行并产生磁场时通过变频器的电路反馈已检测到一个故障。

113 INV IPM FIT: 变频器智能电源模块已检测到一个故障。

114 GATESPIYERR: 检测到变频器和逆频器IGBT门电路电压故障。

115 DESAT ERR: 硬件检测到变频器电流超出预设值。

200 CNV SW OCT: 逆变器电流大小超出了允许的上限。

201 CNV ID ERROR,202 CNV IQ ERROR: 表明逆变器电流误差超出满载时的30%。

203 CNV IX OFFST,204 CNV IY OFFST: 表明逆变器相电流的偏差超出满载时的5%。

205 CNV GATE FIT:检测到逆变器IGBT门电路供电电压故障。

206 CNV HW OCT: 检测到逆变器电流超出预设值。

207 CNV GND FLT: 检测到逆变器有接地故障。

208 BUS CAP FAIL: 变频器的功率损耗超出了预估值的极限。这表明过多的功率损耗在变频器内,同时也是暗示直流侧电容可能已失效。

209 DC LINK OCT:表明直流电流过大

210 CNV IPM FLT: 逆变器智能电源模块已检测到一个故障。

300 DC BUS OVER: 直流电压超出750V的108%,即810V。

301 DC BUS UNDER:直流电压低于下极限值。

302 VAC OVER: 交流电压超出上极限值。

303 VAC UNDER: 交流电压低于下极限值。

304 VAC IMBAL: 交流相电压输入相差超过10%.

305 PLL UNLOCK: 处于相锁定循环的交流相电压已解锁,通常发生在你试图运行一个IGBT已损坏的变频器。

306 SINGLE PHASE: 表明变频器处于单相模式并且T相接在一稳定的输入电压上。单相供电仅使用T相供电,其他相不接。

307 PLL FREQ RNG: 当没有PLL UNLOCK故障且变频器交流线电压频率超出44《F《66HZ时记录此故障,这也暗示交流线电压存在故障。

308 WELDED MXPX: 当变频器的供电进入逐渐下降状态时,如果直流电压在15秒内不下降到底于某一电压下限时,系统将显示MX或PX接触器未动作。

309 VSCALES OFF: 当测量到的交流线电压和直流电压明显不匹配时记录此故障。此检测只在电梯处于IDLE状态两电压有足够时间处于稳定值时测量。

310 AC BROWN-OUT: 此故障只是表示交流线电压压降已超过预先设定值的15%,当交流线电压压降低于预先设定值的30%时记录“303 VAC UNDE”故障。变频器将降级运行 并降低运行曲线。但是一旦出现“303 VAC UNDE”故障变频器将结束当前运行后死机。

400 BRAKE S1,401 BRAKE S2: 此故障表明抱闸开关的状态有错误。请分别在电梯运行中和停止后检查抱闸开关的状态。

402 BRAKE STATUS: 从抱闸模块反馈的抱闸状态不正确。

403 BRAKE BY: 一个或两个BY继电器的常闭触点吸合状态不正确。在给抱闸的命令发出前,且电梯将要运行时BY继电器应吸合。

404 BK DESAT ERR: 硬件检测到抱闸电流超出预设值。

405 BK BUS OVER: 抱闸供电直流电压超出上限值。

406 BK BUS UNDER: 抱闸供电直流电压超出下限值。

407 BK FBK TMOUT: 抱闸反馈超时。

408 BK SW OCT: 抱闸电流的大小超出了允许的极限值。

500 OVERSPEED: 电机运行超速,速度上限是根据变频器操作模式有所不同。

501 POS TRACKING: 位置跟踪误差超出极限值,同时表明位置反馈和运行曲线电梯应处的位置不一致。 502 VEL TRACKING: 速度跟踪误差超出了极限值。速度反馈和跟踪到的速度曲线不一致。

503 LRT MOTION: 此故障表明在进行转子锁定测试时检测到转子有转动。当使用的电机是PM电机时,转子锁定测试是在上电确定磁铁位置后首次运行时最先做的工作。该上限是1电弧度位移,如果发生此类故障,则可能是抱闸没有调整好。

504 ENC POS ERR: 在电机为PM电机时,此故障表明驱动对磁场位置的跟踪丢失。此故障对减少扭矩损失是必要的,它可能由于电机偏码器有机械滑移引起,或者在锁定转子测 试时磁铁位置计算错误引起。

505 TRACTION ERR: 未使用。

506 STOPPING ERR: 没有在规定的时间内找到桥板。

507 POS AT 1LS: 1LS位置不合适。电梯不在1LS范围内时1LS信号大小写状态发生转变或1LS信号大写时与电梯所处的井道位置不一致。

508 POS AT 2LS:2LS位置不合适。电梯不在2LS范围内时2LS信号大小写状态发生转变或2LS信号大写时与电梯所处的井道位置不一致。

509 FLOOR AT 1LS: 当1LS有效时电梯所处楼层不正确。1LS的大小写转换发生在1LS范围外的楼层。

510 FLOOR AT 2LS: 当2LS有效时电梯所处楼层不正确。2LS的大小写转换发生在2LS范围外的楼层。

511 1LS & 2LS : 两个LS信号同时有效,即1LS和2LS同时变大写了。

512 MISSING VANE: 电梯经过一个桥板时平层信号没有大小写转换。在检修或校正运行时不检测。

513 NO PRS TRANS: 当电梯在一个平层位置时,即位置传感器处于桥板中时平层的大小写信号没有转换。在检修或校正运行时不检测。

514 ENC <>VANE: 有一个不正确的平层信号被检测到。

515 NTSD FAILED: 在正常运行中,正常的停止曲线不能使电梯减速恰好停止在目标楼层。减速时间分成两段,包括一段爬行时间仅用于在端站缓速之用。记录此故障的条件是用 正常运行时错过目标楼层时的速度与正常减速度110%减速曲线运行的速度比较,高于此值则记录此故障。

516 CORR FAILED: 校正运行丢失位置。当校正运行至端站时超出极限开关或超出桥板,或者根本就不处于预计的端站位置时记录此故障。当电梯停梯时记录此故障。

517 DDP ERROR:延迟驱动保护故障。经过两个桥板之间的时间超出了设定值。在自学习或检修运行期间不检测。此故障仅在电源倒换或软件复位时清除,通过设定参数DDP SEC来决定时间。

518 BELTCMP ERR: 在自学习期间关于补偿链和随缆的不平衡的补偿系数有错误。这个补偿系数既不能是复值也不能过大(它的变化范围应该是使电梯在顶层运行与在底层运行的 电机扭矩相差不超过30%)此补偿系数可以查看以下参数:BELTCMP:SLP MA/M,BELTCMP:OFFSET A.

519 RLVPERMITERR: 在称量系统处于重载情况下控制系统允许再平层,但此状态持续的时间已超过200ms。

520 RLLBCK START: 在启动运行时反拉车超过5mm。

521 RLLBCK STOP: 在停车时未达到或超出桥板超过5mm

522 MANUALRESCUE: 通告SPBC已手动救援运行电梯(电梯断电,由SPBC打开抱闸)。变频器里储存的电梯位置信息作废且下次电梯运行前会重新做锁定转子测试。

523 MOVED AT POF: SPBC和变频器位置信息矛盾(上电时):变频器会以SPBC的位置为准。

524 NO ENC SIGNL: 偏码器A信号频道没有检测到。偏码器可能未接好,偏码器供电不正常或编码器已损坏。

525 NORLV SPDCHK: 再平层速度过高(>=0.285m/s)

526 NORLV TOOMNY: 连续尝试了20次再平层运行电梯还是不能处于可正常运行的位置。

527 NORLV LOSTDZ: 丢失DZ信号或检测到UIS/DIS信号门区位置不正确(与平层桥板有几毫米误差导致不能识别平层信号)

528 PROFILE ERR: 1LS或2LS长度过短(自学习期间)导致电梯不能找到正确位置。此故障可能由于设置的速度曲线速度过大或者开始时加速度过小。另外还可能是LS的磁条 确实过短。

529 NO ENC FDBCK: 此故障表明电梯有移动但编码器没有反应。当编码器反馈速度低于1mm/s时如果电机电压超过参数NO ENC VTHRS PU值时记录此故障。

530 NO ENC TMOUT: 此故障表明电梯已运行速度曲线而电机的速度反馈在参数 NO ENC FLT TSEC规定的时间内没有超过1MM/s.

531 PRS SINGS 1LS: 1Ls的大小写变化位置与自学时测定的1LS大小写转换点位置不一致。

532 PRS SINGS 2LS: 2LS的大小写变化位置与自学时测定的2LS大小写转换点位置不一致。

533 ARO OVERSPD: 此故障表明电机速度超过参数ARO OVERSPEED%值。当ARO OVERSPEED%=0时,取消此功能。一旦记录此故障,电梯会发生急停。

600 INV TMP WARN: 变频器的散热温度已超过80度。

601 INV TMP OVER: 变频器的散热温度已超过85度。此故障的检测有一定的滞后性,除非温度已低于退出热保温度5度才能退出热保状态。

602 INV TMP FAIL: 表明在变频器中的热感元件没有连接或已经失败。此时风扇将启动并且直到此故障消除才能停止风扇转动。

603 CNV TMP WARN: 逆变器的温度已经超过80度。

604 CNV TMP OVER: 逆变器的散热温度已超过85度。此故障的检测有一定的滞后性,除非温度已低于退出热保温度5度才能退出热保状态。

605 CNV TMP FAIL: 表明在逆变器中的热感元件没有连接或已经失败。此时风扇将启动并且直到此故障消除才能停止风扇转动。

606 MTR TMP OVER: 电机温感触点已经改变状态,它表明既有可能是电机温度过高也可能是触点电路有问题,需要检查电机温感触点。尽管电机温感触点可以设为常开或常闭,我们通常选用常闭触点。如果需要温感是常开触点,需要对驱动电路进行相应的修改。

607 REACTOR TEMP: 线圈中的温感开关断开表明线圈中出现温度过高的现象。

700 SAFETY CHAIN: 安全链问题,安全链断开会导致SX继电器释放,引起电机和抱闸断电,最终导致急停。

701 NO MAN INPUT: 此故障仅发出在手动模式或手动模式下跳线已取消时。

702 PRECHRG TIME: 此故障表明在正常运行中M1的直流吸合电压不够。它一般在初始化几秒后产生。除非再接到MCSS发出的 准备运行命令否则驱动不再试图预先上电。电压 上限为当前交流线电压平方倍的75%。

703 S RLY FAULT: 常开点S1处于错误的位置。

704 DBD FAULT: S1,S2,BY1,BY2中的一个或更多的常闭点处于错误的位置,在变频器锁定前允许有三次机会去获得正确的信号。

705 E2 INVALID: EEPROM中的数据值与当前SCN或新的EEPROM参数不匹配,无效的值或空着的值必须重新设置。

706 E2 WRITE LIM:允许写入的数据超出了EEPROM的最大值。

707 ADC OFFSET: ADC的偏移量超过ADC总量的2.9%,或ADC增益偏差大于6.5%。相关电路有可能存在问题。

708 CMD TO ABORT: 通过OPB命令终止一次运行,每次检修恢复也会记录。

709 PRS SIGNOISE: 在某一段时间内位置传感器的大小写信号转换过于频繁。

710 UIB DIB ERR: TCBC型控制柜的运行控制信号中没有UIB,DIB信号.

711 DBD SHUTDOWN: S1,S2,BY1,BY2中的一个或更多的常闭点处于错误的位置,在变频器锁定前允许有三次机会去获得正确的信号。

712 POST TRQ TIME: 当电流在规定时间内没有减少到0则记录此故障。

713 BIOCK BY 000: 完成最后一次运行后电梯进入死机状态,故障等级为S的故障可以引起死机,或者某一种故障发生次数超过允许次数会发生死机。可根据手册4.15.2排除故障。

714 B_MODE ERR: 当驱动为TANDEM时不适用电池模式错误。

715 FRAM INVALID: 当GDCB被初化后,不能从FRAM中读取数据。 716 SER FLT: 在第二个变频器中有驱动故障,检查第二个变频器的故障记录。

717 SCR SAS: 在第二个变频器中有SAS故障,检查第二个变频器的故障记录。

800 IMS TASK: 当有通讯正常且同步故障时第二个驱动会检测到此类故障。

801 10ms TASK: 当有通讯正常且同步故障时第二个驱动会检测到此类故障。

802 40MS TASK: 当有通讯正常且同步故障时第二个驱动会检测到此类故障。

803 CNV TASK: 当有通讯正常且同步故障时第二个驱动会检测到此类故障。

804 INV TASK: 当有通讯正常且同步故障时第二个驱动会检测到此类故障。

900 MCSS TIMEOUT: 80毫秒内没有收到MCSS的通讯。

901 SVC TOOL ERR: TT接口通讯错误。

902 CAN ERR: CAN通讯错误被检测到。

903 E2 COMM WRITE: 在向EEPROM写数据时发生错误。

904 LWSS TIMEOUT: 变频器没有在规定的时间内收到负载信息。当检测到LW信息后此故障才能清除。

905 LWSS BAD VAL: 变频器接受的负载信息数值不正确。当检测到LW信息后此故障才能清除。

906 NO LS MSG: 变频器三秒内没有收到LS信号。

907 PRIMARY CRC: 变频器要求执行一个主负载的校验运行,且所得值与等效计算的值不一致。

908 DRIVE CRC: 变频器要求执行一个驱动软件的校验运行,且所得值与等效计算的值不一致。

909 CAN BUSOFF: 变频器的CAN控制器由于CAN总线或CAN电源造成通讯问题且已经死机。

910 CAN OPB-INIT: 初始化CAN通讯软件失败。

911 CAN TXQ FULL: CAN接口的传输数据溢出,传输信息已丢失。

912 SPBC TIMEOUT: SPBC响应变频器的位置请求超时(超时为200ms)

913 MCSS WARNING: 检测到MCSS通讯错误。

914 SEC LNIT ERR: 在初始化完成后主驱动和第二驱动只能进行不超过10秒的SPI通讯,当SPI通讯数据没有更新或错误数据被写入FRAM中,SPI可以保持通讯10秒,可能引起此故障的原因是硬件损坏或设置的参数不正确。如果参数没有完全设好,SPI通讯就不会开始工作,当故障排除后,此故障就自动消除。

915 SYNCH ERR: 在通讯建立后3秒内没有接到SPI通讯的同步信号,可能由于主驱动重启了,也有可能是抱闸的光学模块损坏或光缆断线了。也有可能是SPI通讯板损坏。当故障排除后,此故障就自动消除。

916 PRISEE TMOUT: 在通讯建立后,发生了一个校验错误或计数错误。有可能是主驱动或第二驱动重启。还有可能是FRAM有错误。也有可能是抱闸的光学模块损坏或光缆断线了。也有可能是SPI通讯板损坏。当故障排除后,此故障就自动消除。

烧结银大揭秘:优势及其广泛应用

烧结银优势及其广泛应用

烧结银作为一种通过纳米银颗粒低温烧结工艺形成的新型电子封装材料,凭借其卓越的物理化学性能和工艺适应性,已在多个领域展现出不可替代的优势。

一、技术原理

烧结银的核心技术在于利用纳米银颗粒的高表面能特性,在130-300℃的低温条件下实现银颗粒的固态扩散结合。以善仁新材AS9338为例,其纳米银颗粒尺寸使得银原子在较低温度下即可通过晶界扩散形成连续导电网络。这种烧结机制不仅避免了传统焊料的高温损伤风险,还能在常压下实现孔隙率<5%的致密结构,导热系数可达130-240W/m·K,接近纯银的导热性能。

二、核心应用场景

新能源汽车与功率电子

SiC/GaN模块封装:比亚迪e3.0平台采用纳米银烧结技术,使SiC模块寿命提升5倍,热阻降低95%,续航里程增加50公里。东风汽车自主SiC模块通过烧结银连接,工作温度提升至175℃,损耗降低40%。

电池管理系统:在4680大圆柱电池中,烧结银用于电芯与Busbar的连接,接触电阻降低30%,电池包寿命延长至15年以上。

5G通信与AI芯片

基站射频前端:5G基站采用无压烧结银AS9373,信号损耗降低20%,单机功耗减少10W。

AI加速卡:H100芯片通过3D堆叠封装,烧结银热阻降至0.12℃?cm/W,算力密度突破60TOPS/mm3。

医疗电子

植入式设备:烧结银电极用于脑机接口,在-180℃~+150℃极端温度循环下仍保持信号保真度。骨科螺钉采用烧结银涂层,术后感染率降低70%。

体外诊断:POCT设备中,烧结银电极对血糖检测灵敏度提升至0.1mmol/L,响应时间缩短至5秒。

光伏与储能

光伏逆变器:电源1500V组串式逆变器采用烧结银连接,模块寿命从10万小时提升至15万小时,故障率下降40%。

储能系统:时代280Ah储能电芯通过烧结银焊接,循环寿命突破6000次,能量密度提升15%。

消费电子与柔性电子

折叠屏手机:折叠屏手机采用可拉伸烧结银AS7126,在10万次弯折后电阻变化率<5%。

AR/VR设备:Quest 3的Micro-OLED显示屏通过烧结银实现高密度互连,像素密度提升至3000PPI。

三、性能优势

热管理能力

导热系数:烧结银AS9376可达240W/m·K,是传统锡铅焊料(50W/m?K)的4.8倍,接近铜的导热性能。

耐高温性:使用温度上限达931℃,远超金锡焊料(280℃),适用于航天发动机控制系统。

电气性能

体积电阻:AS9385加压烧结银低至2.2×10?Ω·cm,比金锡焊料(16×10?Ω?cm)降低86%,减少高频信号损耗。

电流密度:在100A/mm2电流密度下,烧结银连接层温升仅为传统焊料的1/3。

机械可靠性

剪切强度:无压烧结银AS9335达55MPa,加压烧结银AS9385可达100MPa,是锡银铜焊料(15MPa)的6.7倍。

热循环寿命:通过2000次-55℃~+150℃热循环后,连接层剪切强度保持率>90%,而金锡焊料仅能承受200次循环。

环保与工艺适配

无铅化:完全符合RoHS、REACH等环保标准,避免铅污染。

低温工艺:130℃无压烧结技术(AS9338)可直接兼容现有SMT产线,改造成本降低70%。

四、行业趋势

第三代半导体驱动

SiC渗透率:2025年全球SiC功率器件市场将达60亿美元,烧结银作为核心封装材料需求同步增长。

GaN应用扩展:EPC公司的GaN射频功放模块采用烧结银连接,效率提升至75%,功率密度突破100W/mm2。

工艺创新方向

低温无压化:善仁新材AS9338实现130℃无压烧结,设备投资减少50%。

银基复合材料:银-铜复合烧结银浆AS9200,成本降低30%,导热保持率>90%。

市场规模预测

全球市场:2025年低温无压烧结银市场规模将突破15亿美元,年复合增长率42%。

中国市场:占全球份额超60%,比亚迪、华为等企业年采购量增长80%。

综上所述,烧结银凭借其“高导热、高可靠、低温工艺”的特性,正在重塑电子封装材料格局。随着第三代半导体的普及和新能源产业的爆发,烧结银将在更多高端功率器件封装中替代传统焊料,成为推动5G、AI、新能源等领域发展的关键材料。

电源开关的QS是什么单词的缩写,还有其他在电路图中,各种符号缩写的全称是什么?

1. QS在电源开关中通常指的是"Quick Start"(快速启动)的缩写,它是一种允许电动机在启动时短时间内流过较大电流以减少启动转矩的装置。

2. 在电路图中,各个符号的缩写及其全称如下:

- AL: 照明配电箱(Area Lighting Panel)

- AP: 动力配电箱(Power Distribution Panel)

- PA: 电流表(Ammeter)

- XP: 插头(Plug)

- PJ: 有功电度表(Active Energy Meter)

- XS: 插座(Socket)

- PF: 频率表(Frequency Meter)

- W: 电线、电缆、母线(Wire, Cable, Busbar)

- PV: 电压表(Voltmeter)

- PM: 最大需量表(Peak Demand Meter)

- WB: 直流母线(DC Busbar)

- PPF: 功率因数表(Power Factor Meter)

- WP: 电力分支线(Power Branch Line)

- PW: 有功功率表(Active Power Meter)

- PR: 无功功率表(Reactive Power Meter)

- PAR: 无功电流表(Reactive Current Meter)

- HA: 声信号(Audible Signal)

- HS: 光信号(Visual Signal)

- HL: 指示灯(Indicator Light)

- HR: 红色灯(Red Light)

- HS: 绿色灯(Green Light)

- HL: **灯(Yellow Light)

- HP: 白色灯(White Light)

- HW: 滑触线(Sliding Contact Line)

- HT: 端子板(Terminal Block)

- HF: 闪光小母线(Flashing Busbar)

- HG: 合闸小母线(Closing Busbar)

- F: 避雷器(Lightning Arrester)

- FTF: 快速熔断器(Fast Fuse)

- FV: 限压保护器件(Voltage Limiting Device)

- SQ: 限位开关(Limit Switch)

- SK: 时间控制开关(Time-delay Switch)

- SBF: 正转按钮(Forward Button)

- SL: 液位控制开关(Level Control Switch)

- SBR: 反转按钮(Reverse Button)

- SM: 湿度控制开关(Humidity Control Switch)

- SBS: 停止按钮(Stop Button)

- SS: 速度控制开关(Speed Control Switch)

- ST: 温度控制开关(Temperature Control Switch)

- SV: 电压表切换开关(Voltmeter Switch)

- UI: 逆变器(Inverter)

- UR: 可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier)

- UF: 变频器(Frequency Converter)

- UC: 变流器(Converter)

- M: 电动机(Motor)

- MA: 异步电动机(Induction Motor)

- MS: 同步电动机(Synchronous Motor)

- MD: 直流电动机(DC Motor)

- MW: 绕线转子感应电动机(Wound Rotor Induction Motor)

- YM: 电动阀(Electric Valve)

- MC: 鼠笼型电动机(Cage Type Motor)

- YV: 电磁阀(Electromagnetic Valve)

- YT: 跳闸线圈(Tripping Coil)

- YF: 防火阀(Firefighting Valve)

- YE: 电动执行器(Electric Actuator)

- FH: 发热器件(Heating Element)

- LF: 励磁线圈(Excitation Coil)

- EL: 照明灯(Lighting Lamp)

- LA: 消弧线圈(Arc Extinguishing Coil)

- EV: 空气调节器(Air Conditioner)

- LL: 滤波电容器(Filter Capacitor)

- EE: 电加热器加热元件(Electric Heater Element)

- R: 电阻器、变阻器(Resistor, Rheostat)

- RT: 热敏电阻(Thermistor)

- RP: 电位器(Potentiometer)

- RL: 光敏电阻(Photoresistor)

- RG: 接地电阻(Ground Resistance)

- RD: 放电电阻(Discharge Resistance)

- RS: 启动变阻器(Starting Resistance)

- RF: 频敏变阻器(Frequency Sensitive Resistor)

- RC: 限流电阻器(Current Limiting Resistor)

- B: 光电池、热电传感器(Photovoltaic Cell, Thermoelectric Sensor)

- BP: 压力变换器(Pressure Transformer)

- BT: 温度变换器(Temperature Transformer)

- BV: 速度变换器(Speed Transformer)

- BT1, BK: 时间测量传感器(Time Measuring Sensor)

- BL: 液位测量传感器(Level Measuring Sensor)

- BP: 电动执行器(Electric Actuator)

常用电器元件英文缩写与全称,值得收藏!

常用电器元件英文缩写与全称

以下是常用电器元件的英文缩写及其全称,这些缩写在电气工程中广泛应用,对于理解和设计电路系统至关重要:

ACBAir Circuit Breaker(万能式/框架式断路器)MCCBMolded Case Circuit Breaker(塑壳断路器)MCBMiniature Circuit Breaker(微型断路器)PCPPower Control Panel(仪表控制板,但根据上下文也可能指其他含义,如特定设备或系统)METERSmart Home Meter(智能家居电表,或泛指电表)CAPCapacitor(电容器)ATSAutomatic Transfer Switch(双电源自动转换开关)

进一步拓展学习

AATAutomatic Alternating Transfer(电源主动投入装置)ACAlternating Current(交流电)DCDirect Current(直流电)FUFuse(熔断器)GGenerator(发电机)MMotor(电动机)HGGreen Horn(绿灯)HRRed Horn(红灯)HWWhite Horn(白灯)HPIndication Light(光字牌)KRelay(继电器,泛指)KA(NZ)Current Relay (Negative Sequence/Zero Sequence)(电流继电器,负序/零序)KDDifferential Relay(差动继电器)KFFlashing Relay(闪光继电器)KHThermal Relay(热继电器)KMIntermediate Relay/Contactor(中间继电器/接触器,根据上下文确定)KOFOutlet Intermediate Relay(出口中间继电器)KSSignal Relay(信号继电器)KTTime Relay(时间继电器)KV(NZ)Voltage Relay (Negative Sequence/Zero Sequence)(电压继电器,负序/零序)KPPolarized Relay(极化继电器)KRDry Reed Relay(干簧继电器)KIImpedance Relay(阻抗继电器)KW(NZ)Power Direction Relay (Negative Sequence/Zero Sequence)(功率方向继电器,负序/零序)KA(另一含义):Instantaneous Relay(瞬时继电器)LLine(线路)QFCircuit Breaker(断路器)QSDisconnector(隔离开关)TTransformer(变压器)TACurrent Transformer(电流互感器)TVVoltage Transformer(电压互感器)PAAmmeter(电流表)PVVoltmeter(电压表)PJWatt-hour Meter(有功电度表)PJRReactive Watt-hour Meter(无功电度表)PFFrequency Meter(频率表)PPAPhase Meter(相位表)PMMaximum Demand Meter(最大需量表/负荷监控仪)PPFPower Factor Meter(功率因数表)PWWattmeter(有功功率表,与PA有时可互换使用,但更强调测量功率)PRReactive Power Meter(无功功率表)PARReactive Current Meter(无功电流表)HAAudible Alarm(声信号)HSVisible Alarm(光信号)HLIndicator Light(指示灯)HYBlue Horn(蓝色灯,但通常不直接这样表示,可能指特定设备上的蓝灯)XBConnecting Piece(连接片)XPPlug(插头)XSSocket(插座)XTTerminal Block(端子板)WWire, Cable, Busbar(电线、电缆、母线)WBDC Busbar(直流母线)WIBPlug-in (Feed) Busbar(插接式馈电母线)WPBranch Circuit for Power(电力分支线)WLBranch Circuit for Lighting(照明分支线)WEEmergency Lighting Branch Circuit(应急照明分支线)WPMMain Circuit for Power(电力干线)WLMMain Circuit for Lighting(照明干线)WEMMain Circuit for Emergency Lighting(应急照明干线)WTTrolley Conductor(滑触线)WCLClosing Small Busbar(合闸小母线)WCControl Small Busbar(控制小母线)WSSignal Small Busbar(信号小母线)WFFlashing Small Busbar(闪光小母线)WFSAccident Sound Signal Small Busbar(事故音响小母线)WPSPre-alarm Sound Signal Small Busbar(预告音响小母线)WVVoltage Small Busbar(电压小母线)WELMEmergency Lighting Small Busbar(事故照明小母线,但通常不直接这样缩写)FLightning Arrester(避雷器)FTFFast Fuse(快速熔断器)FFDrop-out Fuse(跌落式熔断器)FVVoltage Limiting Device(限压保护器件)CCapacitor(电容器,与CAP重复,但在此处作为泛指)CEPower Capacitor(电力电容器)SBFStart Button Forward(正转按钮)SBRStart Button Reverse(反转按钮)SBSStop Button(停止按钮)SBEEmergency Stop Button(紧急按钮)SBTTest Button(试验按钮)SRReset Button(复位按钮)SQLimit Switch(限位开关)SQPProximity Switch(接近开关)SHManual Control Switch(手动控制开关)SKTime Control Switch(时间控制开关)SLLevel Control Switch(液位控制开关)SMHumidity Control Switch(湿度控制开关)SPPressure Control Switch(压力控制开关)SSSpeed Control Switch(速度控制开关)STTemperature Control Switch/Auxiliary Switch(温度控制开关/辅助开关)SVVoltmeter Selector Switch(电压表切换开关,但更常见为电压选择开关)SAAmmeter Selector Switch(电流表切换开关,但更常见为电流选择开关)URectifier(整流器)URSilicon Controlled Rectifier(可控硅整流器)VCControl Circuit with Power Supply(控制电路有电源的整流器,但VC也常用于表示可变电容)UFFrequency Converter(变频器)UCCurrent Converter(变流器,但UC也常用于表示其他含义,如可控硅整流器的控制单元)UIInverter(逆变器)MAAsynchronous Motor(异步电动机)MSSynchronous Motor(同步电动机)MDDC Motor(直流电动机)MWWound Rotor Induction Motor(绕线转子感应电动机)MCSquirrel Cage Motor(鼠笼型电动机)YMElectric Valve(电动阀)YVSolenoid Valve(电磁阀)YFFire Valve(防火阀)YSExhaust Valve(排烟阀)YLElectromagnetic Lock(电磁锁)YTTripping Coil(跳闸线圈)YCClosing Coil(合闸线圈)YPA,

华为智能光伏控制器SUN2000-50KTL-ZHM3

华为智能光伏控制器SUN2000-50KTL-ZHM3概述

华为智能光伏控制器SUN2000-50KTL-ZHM3是一款高效、智能的光伏逆变器,专为光伏发电系统设计。它集成了先进的数字控制技术和智能保护功能,能够提供稳定、可靠的电力输出,同时支持多种通信方式和远程监控功能,方便用户进行运维管理。

技术参数详解

效率

最大效率:98.50%。这意味着在最佳工作条件下,逆变器能够将输入的直流电能转化为交流电能的效率高达98.50%,减少了能源损失。

中国效率:98.00%。在中国典型的光照和环境条件下,逆变器的平均工作效率也能达到98.00%,体现了其出色的性能。

输入参数

最大直流输入电压:1,100V。这确保了逆变器能够处理高电压的直流输入,适用于大型光伏阵列。

每路MPPT最大输入电流:30A。MPPT(最大功率点跟踪)功能能够确保逆变器在最佳工作点运行,每路MPPT的最大输入电流为30A,提高了系统的发电效率。

最大短路电流:40A。这表示在短路情况下,逆变器能够承受的最大电流为40A,保证了系统的安全性。

启动电压:200V。逆变器在直流输入电压达到200V时即可启动工作。

MPPT电压范围:200V~1000V。在这个范围内,逆变器能够自动调整工作点,以最大化发电效率。

额定输入电压:600V。这是逆变器正常工作时的推荐直流输入电压。

最大输入路数:8。逆变器支持最多8路直流输入,增加了系统的灵活性和可扩展性。

MPPT数量:4。逆变器内置4个MPPT通道,能够同时跟踪多个光伏组件的最大功率点,提高了系统的发电效率。

输出参数

额定输出功率:50,000W。逆变器的额定功率为50kW,能够满足大型光伏系统的发电需求。

最大输出视在功率:55,000VA。在特定条件下,逆变器的最大输出视在功率可达55kVA,提供了额外的功率储备。

额定输出电压:380Vac,3W/(N)+PE。逆变器输出的交流电压为380Vac,采用三相四线制接线方式。

输出电压频率:50Hz。逆变器输出的交流电频率为50Hz,符合中国电网标准。

额定输出电流:76.0A/380Vac。在额定输出功率下,逆变器的输出电流为76A。

最大输出电流:84.0A/380Vac。在最大输出功率下,逆变器的输出电流可达84A。

功率因数:0.8超前...0.8滞后。逆变器的功率因数在0.8(超前或滞后)范围内,保证了电网的稳定运行。

最大总谐波失真:<3%。逆变器输出的交流电总谐波失真小于3%,符合电网质量标准。

保护功能

AFCI智能电弧防护:支持。逆变器内置智能电弧检测功能,能够及时发现并切断电弧故障,防止火灾等安全事故的发生。

组件PID修复:支持。逆变器具有PID(电位诱导衰减)修复功能,能够延长光伏组件的使用寿命。

输入直流开关:支持。逆变器配备输入直流开关,方便用户进行维护和检修。

防孤岛保护:支持。逆变器具有防孤岛保护功能,能够在电网故障时自动切断与电网的连接,保证人员和设备的安全。

输出过流保护:支持。逆变器具有输出过流保护功能,能够在输出电流超过额定值时自动切断输出,防止设备损坏。

输入反接保护:支持。逆变器具有输入反接保护功能,能够防止因直流输入反接而导致的设备损坏。

组串故障检测:支持。逆变器能够实时监测光伏组串的故障情况,并发出报警信号。

直流浪涌保护:TYPEII。逆变器内置TYPEII级直流浪涌保护器,能够抵御雷电等自然灾害对设备的冲击。

交流浪涌保护:TYPEII。逆变器同样内置TYPEII级交流浪涌保护器,保护设备免受电网浪涌电压的损害。

绝缘阻抗检测:支持。逆变器能够定期检测系统的绝缘阻抗情况,确保系统的安全运行。

残余电流检测:支持。逆变器具有残余电流检测功能,能够及时发现并切断漏电故障。

干节点远程功率调度:支持。逆变器支持干节点远程功率调度功能,方便用户进行远程控制和运维管理。

通信与显示

显示:LED指示灯;内置WLAN+ FusionSolarAPP。逆变器配备LED指示灯显示工作状态,同时内置WLAN模块和FusionSolarAPP软件,方便用户进行远程监控和运维管理。

RS485:支持。逆变器支持RS485通信协议,方便与其他设备进行数据交换和通信。

智能通信棒:选配:WLAN-FE智能通讯棒,4G智能通讯棒。用户可以根据需求选配WLAN-FE智能通讯棒或4G智能通讯棒,实现更灵活的远程通信和数据传输。

MBUS:是(仅支持数采场景)。逆变器支持MBUS通信协议(仅用于数据采集场景),方便用户进行数据采集和监控。

常规参数

尺寸:640x530x270mm。逆变器的尺寸为长640mm、宽530mm、高270mm,方便用户进行安装和布局。

工作温度:-25~+60℃。逆变器的工作温度范围为-25℃至+60℃,能够适应各种恶劣的气候条件。

工作相对湿度:0%RH~100%RH。逆变器的工作相对湿度范围为0%RH至100%RH(无凝露),保证了设备在各种湿度条件下的稳定运行。

最高工作海拔:4,000m。逆变器能够在最高海拔4000m的地区正常工作,适用于高原地区的光伏发电项目。

冷却方式:智能风冷。逆变器采用智能风冷散热方式,能够根据设备温度自动调节风扇转速,提高散热效率并降低能耗。

直流连接器:StaubliMC4。逆变器采用StaubliMC4直流连接器,具有优异的电气性能和机械强度。

交流连接器:防水PG头+OT/DT端子。逆变器采用防水PG头和OT/DT端子作为交流连接器,保证了设备的防水性能和电气连接可靠性。

重量(含安装件):49kg。逆变器的重量(含安装件)为49kg,方便用户进行搬运和安装。

防护等级:IP66。逆变器的防护等级为IP66,能够抵御灰尘和水的侵袭,保证设备在恶劣环境下的稳定运行。

拓扑方式:无变压器。逆变器采用无变压器拓扑方式,简化了系统结构并提高了效率。

满足的标准:并网标准NB/T 32004-2013,领跑者。逆变器符合中国光伏并网标准NB/T 32004-2013,并获得了领跑者认证,体现了其卓越的性能和质量。

总结

华为智能光伏控制器SUN2000-50KTL-ZHM3是一款高效、智能、可靠的光伏逆变器,具有出色的发电效率、丰富的保护功能和灵活的通信方式。它适用于大型光伏发电系统,能够满足用户对高效、稳定、智能的电力输出的需求。同时,其紧凑的结构、宽泛的工作范围和优异的防护性能也确保了设备在各种恶劣环境下的稳定运行。

电能计量芯片:智能电表背后的核心技术解析

电能计量芯片是智能电表实现精准电能测量与管理的核心技术,其通过高精度模拟前端采集信号、数字算法处理及多功能集成,为电力计费、能耗监测等提供关键数据支持。以下从工作原理、核心功能、关键优势及应用场景展开解析:

工作原理信号采集:电能计量芯片内部集成高精度模拟前端(AFE),包含电压/电流采样电路与抗干扰滤波模块,可实时采集电路中的电压、电流模拟信号,并抑制电网谐波、噪声等干扰,确保信号准确性。模数转换:采集的模拟信号通过模数转换器(ADC)转换为数字信号,ADC的分辨率(如16位、24位)直接影响信号精度,高分辨率ADC可捕捉微小电流变化,适用于低功耗设备计量。功率计算:芯片内置乘法器将电压、电流数字信号相乘,得到瞬时功率值(P=U×I),此过程需高速运算以匹配电网频率(如50Hz/60Hz),避免数据丢失。电能积分:对瞬时功率进行时间积分(∫Pdt),得出一段时间内消耗的电能(单位:千瓦时,kWh),积分算法需考虑温度、电压波动等因素对误差的影响。核心功能基础计量:精准计算有功电能(实际消耗电量),部分芯片支持无功电能(反映电网传输效率)及视在电能计量,满足复杂电网需求。电力参数监测:实时监测电压、电流有效值、频率、功率因数等参数,为电网质量分析提供数据,例如功率因数过低会触发无功补偿装置。双向计量:支持能量流动方向识别,适用于太阳能、风能等分布式能源系统,可区分用户用电量与向电网反馈的发电量,实现净计量结算。数据通信:集成通信接口(如RS485、M-Bus、蓝牙、Wi-Fi),支持数据远程传输至管理系统,或通过智能电表显示屏本地查看,便于抄表与运维。事件记录:记录过压、过流、断电等异常事件,为故障排查提供时间戳与数据依据,提升电网安全性。关键优势高精度:误差通常控制在±0.1%以内,满足IEC 62053国际计量标准,确保电费计算公平性,例如居民用电计费误差需低于±0.5%。低功耗:采用低功耗设计(如休眠模式电流<1μA),延长电池供电设备(如预付费电表)的使用寿命,减少更换电池成本。高集成度:将模拟前端、ADC、乘法器、存储器等集成于单颗芯片,减小电表体积(如从传统机械电表体积缩小80%),降低硬件成本与组装复杂度。强稳定性:适应-40℃至85℃宽温范围及高湿度、强电磁干扰环境,确保在工业现场、户外电表箱等恶劣条件下长期稳定运行。安全性:支持数据加密(如AES-128)与防篡改设计,防止非法修改计量数据,保障电费结算与能源管理安全。应用场景智能电表:作为核心部件,实现电量精准计量、费率切换(如峰谷电价)、远程抄表及预付费功能,支撑阶梯电价政策实施。工业能耗监测:企业通过芯片监测生产线设备(如电机、压缩机)的实时功耗,识别高耗能环节,优化生产流程以降低能耗成本。智能家居:智能插座、空调控制器等设备集成芯片,统计电器耗电量(如空调单日用电3kWh),帮助用户制定节能计划,例如通过APP推送高耗电提醒。新能源汽车:在电池管理系统(BMS)中,芯片监测电池充放电功率、剩余电量(SOC),防止过充/过放,延长电池寿命,例如特斯拉Model 3的BMS采用高精度计量芯片确保续航估算准确。分布式能源:太阳能逆变器通过芯片计量发电量与用电量,实现“自发自用,余电上网”模式,用户可依据数据优化发电与用电策略。

电能计量芯片通过技术迭代(如从单相到三相计量、从机械式到电子式),持续推动智能电表向高精度、多功能、网络化方向发展,成为能源互联网与智能电网建设的基础支撑。

如何“关断”分布式光伏安全隐患?

要“关断”分布式光伏安全隐患,需从制定安全标准、采用快速关断技术、加强直流侧保护、推动行业协同与市场教育等多方面入手,具体如下:

制定严格的安全标准参考成熟市场经验:泰国工程协会(EIT)制定屋顶光伏安装标准时,借鉴了欧美等分布式光伏成熟市场的监管经验,从火灾等安全问题的根源进行监督管理。全球范围内,欧美以及墨西哥、菲律宾等国家已制定相关安全标准并强制执行,其中包含“快速关断功能”要求,这为其他地区提供了可借鉴的范例。明确标准内容

增加关键项目:EIT标准增加了AFCI(快速关断功能)和电压调整项目。家庭电压从500 - 600V增加到1000V,工厂电压从1000V增加到1500V,电压调整与安全问题紧密相关。

规定安装要求:开发商必须将具有开关指示快速关断功能的屋顶逆变器安装在消防员容易接近的位置,如建筑物入口旁边的墙壁等。

直流侧保护要求:直流侧必须装有AFCI,防止2.5秒内直流侧电弧故障引起火灾事故。超出阵列300毫米的受控导体需在30秒内将电压降至30伏或更低;阵列边界内的电压必须在30秒内降至80伏或更低,负责降低电击危险的控制组件必须符合UL 3741标准。

采用快速关断技术成为行业安全刚需:直流侧有光照时存在直流高压,通常可达600V至1000V且无法关断,给消防员带来潜在风险。在紧急情况如火灾时,光伏阵列携带高压,救援人员无法到屋顶救灾,且不能用水普通灭火,增加了救援难度。快速关断功能可解决这一问题,成为行业安全发展的“刚需”。技术实现方式:以华为智能光伏优化器为例,其具备组件级快速关断功能。安装时将优化器连接至每块组件,可控制每块组件输出端。当出现紧急状况时,逆变器会向优化器通过MBUS发出信号,让优化器进行快速关断,使组件输出逐步降至0V。加强直流侧保护防止直流拉弧引发火灾:直流拉弧是电流击穿空气后产生的持续放电效应,光伏组件焊点接触不良、绝缘线缆破损、组件接头松脱等都易引起直流拉弧,是造成屋顶电站火灾的主要隐患。直流拉弧会导致接触部分温度急剧升高,短时间内可达3000度高温,烧毁线缆绝缘层从而引发火灾,还会给安装、维护人员带来极大触电风险。安装电弧故障断路器:在直流侧安装AFCI(电弧故障断路器),可防止直流侧电弧故障引起火灾事故,降低火灾发生的风险,保障光伏电站的安全运行。推动行业协同与市场教育形成安全发展“正循环”:当更多人采用AFCI和快速关断功能,市场需要更多厂家提供产品,产量大幅提升会使设备成本和价格下滑。价格下降会提升市场渗透,行业效益与安全得到更大保障,从而吸引更多市场和投资者采用相关功能,形成行业安全发展的良性循环。应对投资方担忧

成本增加问题:虽然增加优化器设备等安全措施会带来成本增加,可能影响光伏市场增长率,但从长远看,安全是产业可持续发展的底线和基础,且随着规模应用扩大,成本会逐渐下降。

供应商和设备标准问题:初期提供设备的供应商不多导致价格缺乏竞争力,且设备是否符合标准存在担忧。但随着行业发展,会有更多供应商进入市场,通过市场竞争和监管,设备价格会更具竞争力,质量也会更有保障。

树立统一建设标准规避质量和售后问题:电站质量把控与系统各环节紧密相扣,树立规范化的统一建设标准,可有效规范屋顶光伏项目在各个环节的操作正确性,规避各类质量和售后问题,降低甚至避免“火灾”发生率。保障终端用户安全:目前分布式屋顶光伏缺少统一标准约束和规范项目建设,制定并发布相关标准,能保障终端用户财产与人身安全,促进光伏产业健康持续发展,助力早日达成“双碳”目标。

湖北仙童科技有限公司 高端电力电源全面方案供应商 江生 13997866467

返回列表 推荐新闻
 12V3KW逆变器 特种车 救护车 房车充电逆变一体机

在线留言