保质期 | 3年 |
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电池容量 | 12V200AH |
额定电压 | 12V |
是否可充电 | 是 |
品牌 | NTCCA蓄电池 |
型号 | NP200-12 |
供应恩科NTCCA储能NP200-12蓄电池12V200AH
质量好,价格低,欢迎来电咨询
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V: UPS2004
NTCCA恩科蓄电池的安装使用
(1) 使用前请检查蓄电池的外观
(2) 蓄电池的安装必须由专业人士来进行。
(3) 电池不可在密闭或者高温的环境下使用(建议循环使用温度为5~35℃.
(4) 安装搬运电池时应均匀受力,受力处应为蓄电池的壳部分,避免损伤极柱。
(5) 电池在多只并联使用时,请按电池标识“+”、“-”极性依次排列,电池之间的距离不能小于-15mm。
(6) 在电池连接过程中,请戴好防护手套,使用扭矩扳手等金属工具时,请将金属工具进行绝缘包装,避免将金属工具同时接触到电池正、负端子.
(7) 若需要电池并联使用,一般不要超过三组(只)并联.
(8) 和外接设备连接之前,使设备处于断开状态,然后再将蓄电池(组)的正极连接设备的正极,蓄电池(组)的负极连接设备的负极端,并紧固好连接线。
选择适当的栅极串联电阻Rg对IGBT驱动相当重要。当Rg增加时,将使IGBT的开通与关断时间增加,使开通与关断能耗均增加,但同时,可以使续流二极管的反向恢复过电压减小,同时减少EMI的影响。而门极电阻减少,则又使di/dt增大,可能引发IGBT误导通,当Rg减小时,减小IGBT开关时间,减小开关损耗;但Rg太小时,可导致g、e之间振荡,IGBT集电极di/dt增加,引起IGBT集电极尖
峰电压,使IGBT损坏。因此,应根据IGBT电流容量和电压额定值及开关频率选取Rg值,如10Ω、15Ω、27Ω等,建议g、e之间并联数值为10kΩ左右的Rge,以防止栅极损坏。
在负载持续短路时,这些驱动集成电路有可能使IGBT重复承受数毫秒的大电流脉冲。短路期间强大的电流脉冲威胁IGBT的安全并有可能导致其不可恢复性损坏。因此一旦发生负载短路,必须尽可能地减少IGBT短路过电流的工作时间,这**必须通过外电路闭锁输入驱动信号,防止IGBT连续通过大电流脉冲。单靠驱动集成电路本身不足以完全保护IGBT,必须外加辅助保护电路切断输入驱动信号。
LS373的输出端1Q~8Q可直接与总线相连。当三态允许控制端OE为低电平时,1Q~8Q为正常逻辑状态,可用来驱动负载或总线。当OE为高电平时,1Q~8Q呈高阻态,既不驱动总线,也不是总线的负载,但锁存器内部的逻辑操作不受影响。当锁存允许端LE为高电平时,Q随数据D而变。当LE为低电平时,Q被锁存在已建立的数据电平。当LE端施密特触发器的输入具有滞后作用,可使交流和直流噪声抗扰度被改善400mV。引出端符号:1D~8D为数据输入端,OE三态允许控制端(低电平有效),LE锁存允许端,1Q~8Q为输出端。真也称为双限比较器。参考电压为+5V和-5V,当输入电压UINPUT<-5V时,运放LM358输出-15V,这时二极管VD1截止,VD2导通,Uin=12.96V,UDIR=5V,根据真值表,LS373的输出为高阻态,从硬件上封锁PWM的输出,UDIR=0V,光耦导通,
F为低电平;当输入电压为-5V+5V时,运放LM358输出+12.95V,VD1导通,VD2截止,Uin=12.96V,UDIR=5V,同理,LS373的输出为高阻态,封锁了PWM。UDIR=0V,光耦导通,F为低电平。
通常采取的过流保护措施有硬件关断和软件关断两种。硬件关断指在检测出过流和短路信号时,LS373的1脚输出为高电平,迅速封锁栅极信号,使IGBT关断。但是,由于硬件关断一旦检测到过流信号**关断,使得PWM11~PWM66输出不断地发生跳变,很容易发生误动作。为了提高保护电路的抗误动作能力,在硬件短路保护信号之后添加一个软件封锁,即通过F信号来实现。当UDIR
为高电平时,LS373直接封锁PWM11~PWM66的信号,实现硬件封锁信号,同时UDRIVE变为低电平,将F信号拉低,通过DSP软件来封锁PWM1~PWM6信号,从而起到软件保护的作用。
当电压信号-5V+5V时,UDIR=5V,硬件保护,封锁PWM,同时,UDIRVE=0V,光耦导通,F为低电平,DSP将从软件上封锁PWM。随着电流的减小,电压信号UINPUT将小于+5V,硬件保护UDIR=0V,但此时软件将一直封锁PWM直到重新上电。同理,当电压信号UINPUT<-5V时,UDIR=5V,硬件保护,封锁PWM,同时,UDIRVE=0V,光耦导通,F为低电平,DSP将从软件上封锁PWM。随着电流的减小,电压信号UINPUT将小于+5V,硬件保护UDIR=0V,这种过流保护,一旦动作后,要通过复位才能恢复正常作。
恩科NTCCA储能NP200-12蓄电池12V200AH
是当电流信号使电压为+4.9V,即小于参考电压5V时,没有硬件保护,F信号也为高电平,PWM输出的电压为15V左右,即为IGBT的驱动电压。图7显示的是当电流信号使电压为5.1V,即大于参考电压5V时,UDIR=5V,硬件电路保护,F信号为低电平,封锁PWM,使得PWM输出的电压为0V,即IGBT无驱动电压。实验表明:当实际电压为小于-5V时,IGBT驱动电压也为0V。因此,利用LM358和LS373地址所存器能有效地保护IGBT。