CRITICAL POWER

uXcel HVDC-Serie Industrie-Batterieladegerät

EverExceed uXcel HVDC-Serie Industrielle Batterieladegeräte sind für Hochspannungssysteme konzipiert und liefern zuverlässige Gleichstromversorgung sowie intelligentes Laden von Batterien. Dank ihrer hohen Eingangsspannungsfestigkeit, effizienten Leistungswandlung und umfassenden Sicherheitsfunktionen gewährleistet diese Serie einen stabilen Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Mit bewährter phasengesteuerter Gleichrichtung und fortschrittlicher digitaler Steuerung bieten HVDC-Ladegeräte präzise und dauerhafte Leistung für kritische Hochspannungsanwendungen.


  • Lieferzeit:

    Normally 4~6 weeks
  • Marke:

    EverExceed
  • DC-Nennspannung (Ausgang) :

    800/1000/1200V
  • DC-Nennstrom (Ausgang) :

    10-1500A
  • Eingangswechselspannung :

    3×400V (3×220,380,415,480)
  • Batterietyp :

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

    RS232, Modbus RTU
  • OEM/ODM-Service :

    Yes, customized service available
  • Zertifikate :

    CE, EN61000, IEC60146
  • Features
  • TECHNICAL DATA
  • SUCCESSFUL CASES
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  • FAQ
Das industrielle Batterieladegerät der uXcel HVDC-Serie bietet eine stabile Hochspannungs-Gleichstromversorgung und intelligentes Laden von Batterien für kritische industrielle Stromversorgungssysteme.

Die uXcel HVDC-Serie wurde für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen entwickelt und unterstützt flexible Systemkonfigurationen sowie einen zuverlässigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Technische Merkmale

Breites Spannungsspektrum

Lange MTBF

Lange Lebensdauer

Unterstützt flexible Lademodi mit einstellbarer Ausgangsspannung von 800–1500 V und gewährleistet so eine präzise Abstimmung mit verschiedenen Hochvolt-Batteriesystemen, einschließlich Blei-Säure-, Ni-Cd- und LiFePO₄-Batterien.

Konstruiert für den Dauerbetrieb unter Volllast bei 40°C mit einer mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von über 23.000 Stunden, um eine stabile Langzeitleistung zu gewährleisten.
Konzipiert für eine Betriebsdauer von über 20 Jahren bei ordnungsgemäßer Wartung. Die

Thyristorbasierte Kernarchitektur

Industrielle Verarbeitungsqualität

Robuster Industrieschutz
Verwendet 6-Puls-/12-Puls-SCR-Gleichrichtung mit einem eingebetteten Mikrocontroller zur Bereitstellung präziser CC/CV-Lademodi.

Ausgestattet mit Komponenten in Industriequalität – darunter eine stabile SCR-Gleichrichterbrücke und ein isolierter Trenntransformator der Klasse H – sowie einem intelligenten Controller und einem HMI-Touchscreen für verbesserten Schutz und Wartungsfreundlichkeit.

Gehäuse aus kaltgewalztem Stahl mit Epoxidbeschichtung und Schutzart IP55, betriebsfähig bei –20°C bis 55°C und 0–95% relativer Luftfeuchtigkeit, beständig gegen extreme Temperatur, Feuchtigkeit, Staub und Vibrationen für raue Umgebungen wie Bergbau und öffentlicher Verkehr.

Umfassender Sicherheitsschutz
Intelligentes digitales Management

Eingebaute Schutzmechanismen gegen Überspannung, Überstrom, Kurzschluss und Übertemperatur mit optischen Alarmanzeigen zur frühzeitigen Fehlervermeidung.

Ausgestattet mit einem großen LCD-Touchscreen und RS232/RS485 Modbus sowie TCP/IP Ethernet-Kommunikation für Fernüberwachung, Datenprotokollierung und unbemannten Betrieb.

Anwendung: Rechenzentren, Kernkraft und supraleitende Systeme

Unsere Industriepartner seit 2002



EINGANG
Wechselspannung 3×400V (3×220, 380, 415, 480)
Eingangsspannungstoleranz ±10%
Eingangsverdrahtung 3-Phasen-3-Draht- oder 3-Phasen-4-Draht-System
Eingangsfrequenz 50 Hz (60 Hz)
Eingangsfrequenztoleranz ±5%
Eingangsschutz

Thermischer magnetischer Überstromschutz über MCCB

Eingangsleistungsfaktor >0,9
Eingangs-THDi

10%-15%

AUSGABE
Nenn-Gleichspannung 800/1000/1200
Ausgangsspannungsbereich 0-1,5×Nennspannung (einstellbar)
Nenn-Gleichstrom 10-1500 A
Ausgangsstrombereich 0-1,1×Nennstrom (einstellbar)
Spannungsstabilität ±1 % im Gleitkommamodus, Eingabe innerhalb der Toleranz
Spannungsripple 1 % RMS (bei angeschlossener Batterie)
Aktuelle Einschränkung Die Batteriestrombegrenzung kann angepasst werden
Filterung LC-Filter
Ausgangsschutz Kurzschluss-, NH-Sicherungs- und Überspannungsschutz
Optionen
Gleichrichter Andere Eingangsspannung
Sperrdiode
Überspannungs- und Blitzschutz
Spannungsripplefilter
Batterieschutzkasten
Erkennung verpolter Batterien
Batterie Batterie-Unterspannungstrennschalter (LVD)
Batterieraumtemperatursensor
Batterieschrank / -gestell
Batterieüberwachungssystem
Parallele Konfigurationen
System Dioden zum Wegfallen/DC-DC-Wandler
Erdschlussüberwachung
Innenbeleuchtung des Schranks
Antikondensationsheizung
Ausgangsschalter
Analoge/digitale Messgeräte auf der Vorderseite
Gleichstromverteilung
Temperaturkompensation
Alarm/Schutz für zu hohe und zu niedrige Wechselstromspannung
Alarm/Schutz für hohe und niedrige Gleichstromwerte
AC-Fehleralarm
LED-Testfunktion
Andere Rahmenfarbe
Mechanisch Bis zu IP55 extern
Plattendicke
Verzinktes Blech
Wartung des Frontzugangs
Kabeleinführung oben
Spezielles Schlüsselschloss
Spezifizierte Schrankkennzeichnung (Etikett, Typenschild)
Kommunikation Modbus TCP/IP
Modbus RTU (RS485)
DNP3.0-Protokoll
potentialfreie Kontakte
Wandler 4-20mA
Fernüberwachung
BATTERIE
Typ Blei-Säure- oder Nickel-Cadmium-Batterie, belüftet oder rekombinant, und Lithium-Batterie
KOMMUNIKATION
Kommunikation RS232, Modbus RTU
ALLGEMEINE DATEN
Betriebstemperatur 0 bis 50 °C
Lagertemperatur -20 bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit < 95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe Maximal 1000 m ohne Geschwindigkeitsreduzierung
Kühlung Ventilatorkühlung oder natürliche Kühlung je nach Leistung
Effizienz 90 % laut Bewertung
Äußerer Schutz IP20
Geräuschpegel (in 1 m Entfernung vor dem Gerät) 55 – 65 dB gemäß Bewertung
Schrankfarbe RAL 7035
Abmessungen Je nach Bewertungen und Optionen unterschiedlich
STANDARDS
IEC60146-1-1:2009 Halbleiterwandler – Spezifikation der grundlegenden Anforderungen
IEC62040-1:2008+AMD1:2013 Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) – Teil 1-2: Allgemeine und Sicherheitsanforderungen für USV-Anlagen an Orten mit eingeschränktem Zugang
IEC62040-2:2006 Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) – Teil 2: Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).
IEC61439-1:2011 Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln
IEC60529:1989+ AMD1:1999 Schutzarten von Gehäusen (IP-Code)
IEC60076-11:2004 Leistungstransformatoren – Teil 11: Trockentransformatoren
Europäische Richtlinien
Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EG und 2014/35/EU; EMV-Richtlinie: 2004/108/EG und 2014/30/EU; CE-Kennzeichnung

Elektrische Anwendung

Öl- und Gasanwendung





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Datenblatt

 

1. Welche Sicherheitsmerkmale sind in den EverExceed-Ladegeräten enthalten?

Überspannungs-, Übertemperatur- und Kurzschlussschutz

Intelligente Überwachung zur Vermeidung von Überladung oder Tiefentladung der Batterie.

2. Können EverExceed-Ladegeräte mit verschiedenen Akkutypen verwendet werden?

Ja. Unsere Ladegeräte unterstützen Blei-Säure-Batterien (VRLA, AGM, Gel, Nassbatterien) und Nickel-Cadmium-Batterien mit wählbaren Ladeprofilen.

3. Wie wähle ich das richtige industrielle Batterieladegerät für meine Anwendung aus?

Berücksichtigen Sie Batterietyp, Kapazität, Betriebsumgebung und benötigte Überbrückungszeit. Kontaktieren Sie unser Team für eine individuelle Empfehlung.

4. Warum ist der Ausgleichsladevorgang notwendig?

Batterien bestehen aus mehreren in Reihe geschalteten Zellen, deren Kapazität sich im Laufe der Zeit verändert. Das Ausgleichsladen gleicht die Kapazität aller Zellen aus, indem es die Spannung kurzzeitig erhöht und so sicherstellt, dass auch schwächere Zellen ausreichend geladen werden. Dies verhindert vorzeitigen Batterieausfall und erhält die Leistungsfähigkeit.

5. Was ist Schnellladen und wie funktioniert es?

Schnellladen kompensiert den Innenwiderstand durch Erhöhung der Ladespannung, wodurch die Batterie länger maximalen Strom aufnehmen kann. Dies beschleunigt den Ladevorgang und minimiert gleichzeitig Energieverluste durch Wärme.

6. Wie bestimme ich die richtige Ladespannung?

Beachten Sie stets die Empfehlungen des Batterieherstellers bezüglich Erhaltungs- und Ausgleichs-/Boost-Spannung. Falsche Einstellungen können zu Unterladung (Verringerung der Kapazität) oder Überladung (Verkürzung der Lebensdauer) führen.

7. Wann sollte das Ladegerät zwischen Erhaltungslade- und Ausgleichslademodus umschalten?

Es stehen verschiedene Kontrollmethoden zur Verfügung:

  • Manueller Schalter: Einfach, aber hohes Risiko, zu vergessen, in den Float-Modus zurückzukehren.
  • Zeitgesteuert (manuell oder automatisch): Nützlich, entspricht aber möglicherweise nicht dem tatsächlichen Batteriebedarf.
  • Batteriebasierte automatische Steuerung: Die beste Methode, da sie die Ladeabschaltung an den Batteriezustand anpasst.

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