请看下图所示的布置(图 1)。主配电柜(应用 #1)由 480W 24VDC 电源(RACPRO1-T480/24V)供电。负载为 5A 的次级开关柜(应用 #2)通过 25m长的电缆由同一电源供电。为加强保护,远程应用包括一个直流断路器。
图 1:远程应用场景的安装框图
问题:长电缆上的电压降
总长度为 50 m(往返各 25 m)的 2.5 mm² 电缆的总电阻为 174 欧姆。断路器的内阻为 56mOhm。应用 #2 的典型负载为 5A。
因此,应用 #2 的电源电压为 Vsupply – IR = 24V – (5A x 230mOhm) = 22.85V。该电源电压低于标称的 24V 电源水平。
图 2: 输出电压可调
解决方案: 使用 RACPRO1 Vout微调来补偿电压降
RACPRO1 系列包括一个前端面板调节微调器,可对输出电压进行微调,以抵消长电缆中的电压降(图 2)。在此示例中,输出电压可微调至 24.6V,以平衡压降。
- 应用 #1 接收6V(高于额定值 600mV)。
- 应用 #2 接收4V(低于额定值 600mV)。
两个电源电压均保持在可接受的 ±2.5% 范围内。
问题:安全直流触点断路器跳闸
热磁直流断路器的过载跳闸曲线结合了两个明显的特征:
- 热跳闸对持续过载做出反应,如果电流仍然过大,则断开负载。
- 磁跳闸反应更快,但需要更高的过电流浪涌才能触发。
两种跳闸机制都有内置公差,如下图所示(图 3):
图 3: 典型直流断路器及其跳闸特性
在额定负载电流(5A)下,断路器不受影响。即使启动电流高达 10A,只要过流情况持续时间小于 5s(热特性),断路器也不会跳闸。
在短路故障情况下,当电源输出最大电流(20A)时,热跳闸最终会启动,但需要 1.5s至 10s的时间(虚线)。这一延迟时间可能过长,无法保护负载免受损坏或过热。
解决方案: RACPRO1智能电子断路器轻松触发
幸运的是,RACPRO1 系列可提供 250% 的短期断路器跳闸电流,持续时间长达 20ms。对于 480W 版本,该电流为 250% x 20A = 50A。在这一水平上,断路器进入快速反应磁性跳闸模式,可在 2ms 和 10ms 内跳闸(黄色虚线)。
问题:安全直流熔断器跳闸
可以使用直流熔断器代替断路器。这是一种成本效益更高的选择,而且可随时提供内置 LED 指示灯的导轨安装式熔断器座(图 4)。不过,需要使用额定值更高的熔断器,以防止高浪涌电流造成的跳闸干扰,并考虑到由于老化或工作温度过高而导致长期性能下降。对于 5A 的负载,建议选择 7.5A 的熔断器。
图 4: DIN 导轨安装的直流熔断器及其典型特性(25°C 时)
在 5A 的负载电流下,7.5A 的熔断器在正常运行期间保持完好。即使启动电流高达 10A,如果过流持续时间少于 5s(虚线),熔断器也不会跳闸。发生短路故障时,在电源的最大输出电流(20A)下,熔断器会熔断,但其反应时间为 200ms(红色虚线)。虽然反应时间相对较快,但对于某些敏感应用来说,这个延迟时间可能还是太长了。
解决方案: RACPRO1智能电子断路器轻松触发
幸运的是,RACPRO1 系列的智能电子断路器跳闸电流为 250%,持续时间为 20ms。对于 480W 版本,这相当于 250% x 20A = 50A,确保断路器在 4ms 内跳闸。(黄色虚线)。
结论
即使使用短路保护电源,在某些应用中,输出端安装直流断路器或熔断器也能提供额外的保护。然而,这些元器件和任何长的电源电缆一样,都会产生电压降。为了补偿这些电压降,可以使用前端面板输出电压调节器。
在使用外部断路器或熔断器时,重要的是电源能够提供短期过电流而不会立即进入短路保护,确保过流保护装置正确启动。RACPRO1 系列的智能电子断路器跳闸电流为 250%/20ms。
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