Ensemble de conversion de puissance CA-CC GE DS2020DACAG2 EX2100
SKU DS2020DACAG2
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Garantie 12 mois
Retours gratuits sous 30 jours
Fabricant :
General Electric
N° de produit :
DS2020DACAG2
Pays d'origine :États-Unis
Type de produit :
Ensemble de conversion de puissance CA-CC
Code-barres :
8537101190
Paiement :
Virement bancaire, Western Union
Poids :
21950g
Port d'expédition :
Xiamen
Garantie :
12 mois
Description
Le DS2020DACAG2 est un ensemble robuste de conversion d’alimentation CA-CC conçu pour être intégré aux systèmes d’excitation EX2100 et aux réseaux de contrôle Mark VIe. Ce module d’alimentation fournit une énergie locale régulée aux architectures de distribution essentielles, prolongeant efficacement les capacités de maintien du contrôle système lors de défaillances de la source secteur ou d’un fonctionnement dans des configurations totalement dépourvues de batteries.
Le circuit structurel du DS2020DACAG2 redresse les alimentations provenant de sources alternatives en rails de bus à courant continu structuré. Fonctionnant à partir d’une entrée secteur à double prise de 115 V CA ou 230 V CA, le module fournit une tension de sortie nominale de 126 V CC, avec une limite maximale de 9,5 A CC en utilisation individuelle. Cette ligne CC redressée est couplée aux alimentations énergétiques simultanées du système par un réseau de diodes intégré afin de créer un bus de distribution commun, alimentant directement les blocs de contrôle secondaires, les secteurs des modules principaux et les cartes amplificatrices d’impulsions de grille actives. La topologie de conversion utilise des condensateurs électrolytiques de stockage robustes pour assurer le filtrage de l’ondulation, ainsi que des voyants LED de diagnostic dédiés installés sur les modules en aval (tels que EPDM, EGPA, EXTV et EPBP) afin de vérifier la stabilité des rails d’alimentation. Pour les systèmes nécessitant une capacité accrue, plusieurs unités peuvent être couplées en parallèle au moyen d’une interface de connecteur standardisée à 12 positions, portant les sorties cumulées de la boucle à 16,5 A CC.
Fonctionnalités
Conversion d’entrée à double tension : redresse les entrées secteur standard de 115 V CA ou 230 V CA en une boucle stabilisée de 126 V CC.
Mise à l’échelle parallèle du cœur : prend en charge le partage de charge en parallèle de deux modules sur un bus commun afin d’augmenter le courant de sortie total jusqu’à 16,5 A CC.
Maintien intégré de l’alimentation : fournit une capacité locale de maintien capacitif afin de préserver les paramètres d’exécution du contrôle système lors de baisses temporaires de la tension secteur.
Isolation du bus couplée par diodes : utilise des diodes d’orientation intégrées pour relier en toute transparence le courant continu converti aux rails de batteries de secours alternatifs.
Applications
Alimentation du bus d’excitation EX2100 : Fournit en continu une alimentation de bus redressée aux cartes amplificatrices d’impulsions de grille et aux racks de distribution d’excitation.
Alimentation des contrôleurs Mark VIe sans batterie : Principal ensemble de conversion de puissance déployé dans les infrastructures de turbines-générateurs dépourvues de bancs de batteries statiques.
Maintenance de la distribution CC industrielle : Utilisé comme remplacement direct et entièrement rétrocompatible des modules obsolètes du groupe 1 (DS2020DACAG1).
Spécifications techniques
Paramètre
Spécification
Fabricant
General Electric (GE)
Modèle
DS2020DACAG2
Série de produits
Série d’excitation EX2100 / système Mark VIe
Type de module
Ensemble de conversion de puissance CA-CC
Acronyme fonctionnel
DACA
Paramètres de conversion de puissance
Entrée 115/230 VAC vers sortie 126 VDC
Puissance nominale de sortie
1000 W
Courant de sortie maximal (unique)
9,5 ADC
Courant de sortie maximal (parallèle)
16,5 ADC
Configuration des condensateurs
Condensateurs électrolytiques remplaçables par usure
Température de fonctionnement
-22 à +140 °F (-30 à +60 °C) par convection naturelle
Plage d’humidité de fonctionnement
5 à 95 %, sans condensation
Espérance de vie calculée
100 ans à une température ambiante de 68 °F (20 °C)
Profil de revêtement du circuit imprimé
Revêtement de surface de style normal
Remplace le modèle
DS2020DACAG1 (groupe 1)
Poids du produit
48,39 lb (21,95 kg)
Connexions/interfaces
Identifiant du connecteur
Disposition des bornes
Fonction
Connecteur JZ
Bloc modulaire à 12 positions
Chemin d’entrée intégré pour l’alimentation CA brute et chemin de sortie pour les boucles CC redressées
Directives d’installation
Mise hors tension de la ligne de bus : Vérifiez l’isolement total et l’absence de potentiel sur tous les fils d’entrée de source et les boucles de batteries parallèles avant de procéder au remplacement du matériel.
Protocole de protection contre les décharges électrostatiques : Les techniciens d’installation doivent rester reliés à un bracelet antistatique homologué et correctement mis à la terre afin d’éviter les décharges électriques sur les composants internes des circuits.
Exigences d’adaptation de tension en parallèle : Si vous utilisez deux ensembles de conversion dans un réseau parallèle, les deux blocs doivent être raccordés à la même source CA afin de garantir des tensions d’entrée identiques.
Configuration de l’interconnexion du faisceau : Lors du câblage de l’ensemble de conversion avec un module IS2020JPDF, verrouillez fermement le faisceau de câblage spécialisé entre les bornes JPDF et JPDB.
FAQ
Existe-t-il des différences de conception entre les DS2020DACAG1 et DS2020DACAG2 ?
Il n’y a pratiquement aucune différence fonctionnelle entre les deux modèles. Le DS2020DACAG2 est un remplacement direct, entièrement rétrocompatible, de l’ancien module DS2020DACAG1.
Deux unités en parallèle peuvent-elles être raccordées à des sources d’alimentation CA distinctes ?
Non. Lorsque deux ensembles en parallèle sont utilisés pour porter le courant de sortie à 16,5 A, ils doivent être raccordés exactement à la même source d’entrée CA afin de maintenir des tensions d’entrée équilibrées.
Comment une température ambiante de fonctionnement extrême modifie-t-elle la durée de vie prévue du module ?
Alors que l’espérance de vie de référence est de 100 ans à 68 °F, un fonctionnement continu à une température ambiante élevée de 149 °F dégrade les condensateurs électrolytiques internes, ce qui nécessite de remplacer le module environ tous les cinq ans.
Quelles mesures de tension nominale faut-il vérifier sur une configuration de bus CC couplée et mise à la terre ?
Lorsque le module de conversion est correctement couplé par diodes et mis à la terre, les mesures de tension nominale entre les rails du bus doivent indiquer +62,5 VCC et −62,5 VCC par rapport à la terre.
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