Преобразователь пн 500 коды ошибок

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

10

5.4. Порядок работы в режиме стабилизации и заряда батареи.

5.4.1. При появлении нормального сетевого напряжения на входе инвертора устройство включается автоматически. Для принудительного включения удерживать кнопку включения «I» 

поз. 1 (рис. 1) в нажатом положении в течение 4-х секунд, четыре коротких звуковых сигнала в течение 2-х секунд означают завершение режима самотестирования и включение выходного 

стабилизированного напряжения, а также индикации параметров при наличии ЖК матричной информационной панели в некоторых модификациях.

5.4.2. В модификациях с матричной информационной панелью кнопка «I» поз. 1 (рис. 1) также используется для переключения внутри списка отображаемых на индикаторе параметров при 

кратковременном нажатии.

5.4.3. При перегрузке выходной цепи, неисправности, а также перегреве силового блока цепь нагрузки отключается и загорается индикация ошибки.

5.4.4. Для принудительного отключения выходного напряжения удерживать кнопку «I» поз. 1 (рис. 1) в течение 4-х секунд.

5.5. Особенности эксплуатации при пониженной температуре.

5.5.1. В случае эксплуатации инвертора при температуре окружающей среды ниже -20ºС следует перед включением выдержать его в теплом сухом помещении в течение времени, 

необходимого для прогрева всех его частей (не менее 2-х часов при комнатной температуре). Внимание! Эксплуатация при температурах окружающей среды вне допустимых пределов может 

привести к преждевременному отказу изделия.

6. Средства управления, измерения и индикации.

6.1. Наличие и величина входного и выходного напряжений, сила тока цепей переменного и постоянного тока могут быть измерены любым сертифицированным стандартным 

электроизмерительным инструментом, а также с помощью персонального компьютера с установленным программным средством, указанным в пп. 20 раздела 3. Управление режимами 

инвертора должно осуществляться квалифицированным IT специалистом в соответствии с руководством по эксплуатации указанного программного обеспечения.

6.2. В модификациях с информационной панелью все необходимые параметры отображаются на матричном ЖК экране панели.

7. Маркировка.

Маркировка содержит информацию:

1) Торговую марку;

2) Условное обозначение модели изделия;

3) Максимальную мощность в единицах «В•А», напряжение переменного тока в единицах «А».

4) Серийный номер.

5) Необходимые предупредительные и информационные надписи.

8. Упаковка.

8.1. Упаковка имеет средства защиты против попадания на изделие пыли и посторонних мелких частиц. 

8.2. Упаковочный материал обладает достаточной для погрузки и транспортировки прочностью. Упаковка предусматривает средства защиты от вибрации, пыли и влажности воздуха до 98% 

без конденсации влаги. 

8.3. Комплект документации, помещаемый внутри упаковки с изделием или передаваемый покупателю (заказчику) отдельно, должен содержать:

— отметку технического контроля,

— руководство по эксплуатации в соответствии с разделом 12,

— комплектность упаковки.

8.4. Упаковочная маркировка и предупредительные надписи соответствуют ISO 780-1997.

Нижние 5 секций поз.2 (рис.1.) : каждая секция обозначает 20% нагрузки инвертора, когда нагрузка находится в пределах от 100% до 110% загорается красная секция, также загорается знак 

“перегрузка”, сопровождающийся звуковым сигналом.  Индикация входного и выходного напряжений при питании от сети, в инверторном режиме на дисплее отображается только выходное 

напряжение.

5.3.2.  Подключаемые потребители должны соответствовать требованиям раздела 10: “Обеспечение требований безопасности”.

Система управления грузоподъемными электромагнитами

Характеристики

Сферы применения:

  • Питание, управление и защита грузоподъёмных электромагнитов постоянного тока при питании от сети переменного тока.

Совместимое оборудование:

  • Электромагниты;
  • Крановое оборудование

Все характеристики

Описание:

Преобразователи напряжения DIMET ПН-500 предназначены для питания, управления и защиты грузоподъёмных электромагнитов постоянного тока. Возможна эксплуатация в пыльных условиях за счет высокого класса защиты IP55.

Функции:

  •  Режим форсировки для быстрого нарастания тока в электромагните;
  •  Режим размагничивания;
  •  Индикация режимов работы и ошибок;
  •  Безступенчатая регулировка тока;
  •  Ограничение максимального выходного напряжения на уровне 220-230 В;
  •  Защита от короткого замыкания в нагрузке;
  •  Защита от замыкания жил кабеля между собой и на «землю»;
  •  Сигнализация обрыва питающего кабеля;
  •  Сигнализация о превышении тока утечки в цепи электромагнита (при перегреве электромагнита);
  •  Сигнализация о появлении межвитковых коротких замыканий в электромагните;
  •  Сигнализация о превышении максимально допустимого тока;
  •  Ограничение максимального выходного тока

Преимущества:

  •  Обеспечение безопасности работ;
  •  Своевременная сигнализация о проблемах с электропитанием;
  •  Контроль наличия напряжения;
  •  Защита от замыканий

Параметры

ПН-500-3-100А

ПН-500-3-150А

ПН-500-3-200А

ПН-500-3-250А

Питание

трехфазные

трехфазные

трехфазные

трехфазные

Напряжение питания, В

380±60

380±60

380±60

380+60

Частота, Гц

50

50

50

50

Диапазон регулирования выходного напряжения, В

10-230

10-230

60-230

60-230

Время размагничивания не более, сек.

3

3

5

5

Режим работы ПВ, %

75, 100

75, 100

75, 100

75, 100

Максимально допустимый ток при ПВ-75%, А

100

150

200

250

Максимально допустимый ток при ПВ-100%, А

50

80

110

125

Габаритные размеры, мм

360х150х375

360х150х375

450х200х375

450х200х375

Посадочные размеры, мм

255х350

255х350

255х350

255х350

Масса не более, кг

12,2

12,5

16

17



Нажмите для просмотра характиристик


Получить консультацию по продукции

Часто партнёры не понимают устройства, назначения и специфики нашей продукции, что вызывает массу неточностей, ошибок и откровенного профанства как в рерайтах описаний товаров так и на посадочных страницах, призванных просветить покупателей в технических вопросах и склонить к покупке.

В статьях цикла «Ликбез» мы попытаемся донести до партнёров максимум технической информации о нашей продукции, объяснить принципы её работы, области применения, технические характеристики, выделяющие её среди конкурентов и особенности подбора конкретных моделей для разных случаев. Это не только повысит техническую грамотность, но и поможет более точно составлять объявления для контекстной рекламы, правильно выбирать ключи для показа объявлений и корректно выделять минус-слова.

Итак, начнём. Инверторы .

Прежде всего следует пояснить разницу между системами резервного и бесперебойного питания.

Системы резервного питания предназначены для обеспечения электричеством при перебоях с электроснабжением. Как правило в качестве источников резервного питания используются генераторы (бензиновые/дизельные/газовые). При отключении электроснабжения, всегда требуется время (а возможно и действия, если она запускается в ручную) для переключения на резервную систему. Как правило, эти системы способны обеспечивать электричеством достаточно длительное время (от нескольких часов до нескольких дней).

Однако, существует целый ряд задач, где недопустимо даже кратковременное (переключение на резервную систему) пропадание питания. Это как правило серверное компьютерное и сетевое оборудование, газовые котлы (после переключения на резервную систему они могут самостоятельно не запуститься) и т.п. В этих случаях используются системы бесперебойного питания . Они способны обеспечить непрерывное питание нагрузки при пропадании напряжения. Как правило, они не рассчитаны на длительное обеспечение электричеством и поддерживают питающее напряжение от нескольких минут до нескольких часов (до запуска системы резервного питания).

При этом, нагрузка (подключенные приборы) даже не замечают что напряжение пропало, сработала система бесперебойного питания, включилась система резервного питания, прошло время, подача электроснабжения возобновилась. Для подключённых приборов всё выглядит так, как будто электричество и не пропадало.

Абсолютно все системы бесперебойного питания основаны на запасении энергии в аккумуляторах (АКБ), и её расходыванию при пропадании напряжения в питающей сети. Т.е. система будет обеспечивать питание до тех пор, пока не будет израсходована вся энергия, запасенная в аккумуляторах. Системы бесперебойного питания у нас, как правило, фигурируют под следующими определениями: бесперебойник, ИБП, UPS и т.п.

Если рассматривать функциональные элементы системы бесперебойного питания, то можно выделить следующие блоки:
— Аккумулятор
— Блок заряда АКБ
— Преобразователь постоянного напряжения 12В от АКБ к переменному 220В
— Контроллер, следящий за наличием птающего напряжения и управляющий работой других блоков.

Если все эти блоки собрать вместе в едином корпусе, то получится то, что обычно называется UPS или ИБП. Наверное каждый встречался с такими устройствами. У этого решения есть один существенный недостаток — встроенные АКБ. Производитель этих устройств сам решает какой ёмкости АКБ поставить и сколько, соотвественно, он на нём проработает. Как правило такие моноблоки предназначены для работы с компьютерной/офисной техникой и поддерживают напряжение в течении всего 5-15 минут в рассчёте на то, что за это время пользователь успеет сохранить все открытые файлы и корректно завершит работу операционной системы или же будет запущена система резервного питания.

Инвертор же в отличии от ИБП встроенных батарей не имеет, к нему подключаются внешние АКБ. Это позволяет подобрать такую ёмкость АКБ, чтобы обеспечить ТРЕБУЕМОЕ время автономной работы системы бесперебойного питания. Например, для ИБП правильным будет вопрос «Сколько времени этот ИБП проработает без питания?». А вот для инвертора такой вопрос уже не имеет смысла, и нужно задать другой вопрос «Какой ёмкости аккумулятор поставить к этому инвертору, чтобы система работала столько-то часов?».

Разберём более подробно вопрос времени автономной работы. Ёмкость аккумуляторов измеряется в Ампер*Часах, для того, чтобы понять на сколько часов хватит его заряда, нужно ёмкость АКБ поделить на силу тока (в амперах), снимаемую с него.

Найти силу тока на АКБ (I АКБ ) можно из закона сохранения энергии (считаем КПД инвертора 100%). Произведение вольт*ампер на АКБ инвертора должно быть равно произведению вольт*ампер на выходе инвертора.

Напряжение на АКБ = 12В (для более мощных инверторов может быть 24В и 48В) обозначим U АКБ , Вольт*ампер на выходе это мощность подключенной к инвертору нагрузки P нагр .

Итого получаем P нагр = U АКБ *I АКБ или I АКБ =P нагр /U АКБ

Зная ёмкость аккумулятора C АКБ можно найти время автономной работы: t АВТ = C АКБ /(P нагр /U АКБ ) = C АКБ *U АКБ /P нагр

Например, инвертор Энергия ПН-750, подключен аккумулятор на 55А*Ч, нагрузка 300Вт, сколько он проработает автономно? Считаем:
— U АКБ = 12В (из описания инвертора)
— P нагр = 300Вт
— C АКБ = 55А*ч

Считаем: t АВТ = C АКБ *U АКБ /P нагр = 55*12/300 = 2.2 часа

И обратная задача, какой ёмкости нужен АКБ чтобы обеспечить нужное время работы: C АКБ = P нагр *t АВТ /U АКБ

Пример: Какой ёмкости аккумулятор поставить на ПН-750, чтобы при нагрузке 300Вт обеспечить 2.2часа автономной работы:

C АКБ = 300*2.2/12 = 55А*ч

С математикой закончили, переходим к химии 🙂

Существует несколько типов аккумуляторов: кислотные, щелочные, гелевые, и т.д. Оставим в стороне вопрос какой тип АКБ в каком случае более предпочтителен, поскольку инверторы Энергия ПН работают лишь с кислотными аккумуляторами , другие типы АКБ использовать с ними нельзя. Кислотные аккумуляторы — самые распространённые и доступные, типичные представители АКБ этого типа — автомобильные аккумуляторы. Можно использовать их, хотя многие опасаются испарений кислот в жилых помещениях и используют так называемые необслуживаемые аккумуляторы в которых внутренности АКБ герметично запаяны в корпус.

Использование аккумуляторов другого типа не допускается по причине того, что микропроцессор блока зарядки АКБ отслеживает различные его состояния:
— Необходимость заряда
— АКБ полностью заряжен
— Требуется «тренировка» аккумулятора
— Требуются меры по устранению сульфатации пластин АКБ
При использовании аккумуляторов другого типа, процессор будет неверно идентифицировать его состояние и ошибочно запускать неподходящие режимы, что приведет к скорому выходу АКБ из строя.

Максимальный ток зарядки АКБ в инверторах Энергия ПН составляет 15А, чего достаточно для нормальной работы с несколькими аккумуляторами или аккумуляторами повышенной ёмкости.

Но, наличие внешних АКБ — не единственное отличие моноблоков ИБП от инверторов.

Все производители стремятся сократить стоимость своих изделий и снизить себестоимость инвертора/ИБП/. Основной модуль, где это возможно (не считая АКБ) — блок преобразователя 12-220. Именно там и идут упрощения схемотехники. Дело в том, что существует огромное количество способов получить 220В переменного напряжения из 12В постоянного (с АКБ). Все они отличаются качеством синусоиды выходного напряжения. Чем дешевле способ — тем форма выходного напряжения менее всего похожа на нормальную синусоиду. Поэтому в конструкции инверторов и ИБП достаточно редко можно найти хороший блок преобразователя, основанный на Широтно-Импульсной Модуляции (ШИМ) и дающий идеальную синусоиду. Чаще используются дешевые преобразователи на самовозбуждении, выскочастотные мостовые преобразователи и преобразователи с управлением фазовыми сдвигами.

Как правило производители скрывают принцип работы преобразователя за таким ничего не значащими формулировками как «online-преобразование», «двойное преобразование» и т.п. или просто заявляют «идельная синусоида», что не всегда соответствует действительности. Поэтому таких невнятных и нетехнических формулировок покупателю следует опасаться, обычно за ними скрывается низкокачественный преобразователь.

В отличии от многих других, в инверторах Энергия ПН используется ШИМ преобразование, которое даёт идеальную синусоиду.

Форма синусоиды очень важная характиристика, если она искажена некоторые приборы просто не будут работать! В первую очередь к ней чувствительны газовые котлы загородных домов.

Ещё один момент, связанный с синусоидой и который часто спрашивают покупатели: «Способен ли инвертор исправить синусоиду?», т.е. из плохой сделать хорошую? Связано этот вопрос с тем, что при включении резервного питания, генератор выдаёт плохую синусоиду, и некоторые приборы (чаще всего газовые котлы) попросту не работают. Ответ — НЕТ. Синусоиду делает блок преобразователя 12-220, и делает он её из постоянного напряжения 12В, а не из 220В переменного, и неважно откуда оно идёт: с линии электропередач или с генератора, при наличии напряжения 220В на входе оно и подаётся на выход! Блок преобразователя в этом режиме попросту не работает.

Ещё один важный момент: я ни разу не встречал ИБП/UPS со встроенным аккумулятором в котором бы стоял ШИМ-преобразователь, как правило там стоят самые дешёвые и низкокачественные преобразователи, не дающие нормальной синусоиды. Поэтому, газовый котёл, к примеру, с ним в лучшем случае не заработает вовсе, а в худшем (если в «синусоиде» есть вертикальные фронты) заработает, но очень быстро выйдет из строя.

Что касается мощности: большинство инверторов идёт с запасом по мощности на пусковой ток двигателей, но маркируются они при этом именно по пиковой мощности. Например Энергия ПН-750, его номинал — 500ВА, а 750 это допускаемая КРАТКОВРЕМЕННАЯ перегрузка!

Как правило, все системы бесперебойного питания и инверторы в том числе, рассчитаны на невысокую мощность. Это связано с тем, что для того чтобы развить большую выходную мощность на линии 220В, требуется потребить огромный ток на 12В линии АКБ. Например для того чтобы запитать нагрузку в 2кВатт-а с помощью 12В АКБ, потребуется ток в 170А. Это огромный ток! И для его протекания потребуются толстые провода и изоляторы как на подстанциях. Поэтому в инверторах мощностью более 1кВт используется напряжение АКБ уже 24В (2 АКБ соединенных последовательно), это позволяет снизить ток на клемах АКБ. В более мощных — напряжение АКБ уже 48В и 96В. Инверторы более чем на 5кВА это уже редкость, ведь даже они требуют как минимум 4-х аккумуляторов (чтобы напряжение было 48В).

Общая часть закончена, теперь поговорим об инверторах Энергия ПН в частности, в чем же их уникальные особенности:
1. Настоящее ШИМ преобразование с идеальной синусоидой, а не какое-то там «онлайн преобразование». Такую синусоиду не стыдно и на осцилографе показывать.
2. Интеллектуальный и мощный блок зарядки АКБ: отслеживает самый широкий спектр возможных состояний аккумулятора и включает оптимальный режим зарядки. Отслеживает даже неверную полярность подключения АКБ (другие инвертора от этого сгорают!). Отслеживает снижение ёмкости из-за сульфатации пластин и предпринимает меры для устранения. Может тянуть несколько аккумуляторов и АКБ повышенной ёмкости. 15А зарядника хватает на многое. Благодаря множественным режима заряда, любой АКБ будет служить максимально долго.
3. Работает с кислотными аккумуляторами, поэтому не придётся покупать дорогие АКБ.
4. Обладает встроенным стабилизатором напряжения. Не придётся дополнительно покупать стаб. А так же при падении напряжения ниже 200В не включится питание от АКБ, стабилизатор вытянет напряжение. У других инверторов такое падение вызывает переключение на АКБ и в условиях когда нет нормального напряжения постоянно, инвертор не заряжает батарею, а Энергия ПН, благодаря встроенному стабу — работает великолепно.
5. Невероятно высокая скорость переключения на АКБ при пропадании напряжения — всего 5мс. У других моделей 10-40мс. Иногда, при таком медленном переключении могут погаснуть газоразрядные лампы. Инверторы Энергия ПН лишены этого недостатка. Ни один прибор не поймет что напряжение пропало и произошло переключение на АКБ.
6. Низкая цена. За такую цену можно взять разве что самый технически простой инвертор, с ужасным преобразователем и «тупым» зарядником, который никакие режимы отслеживать не будет и любой аккумулятор «убьёт» буквально за несколько месяцев.

И теперь несколько слов об областях применения инверторов.

Инвертор предназначен для построения систем бесперебойного, а не резервного питания. Не стоит пытаться использовать их как замену генератора. На инвертора должны быть заведены только те приборы, которые должны работать бесперебойно, те, которые могут и подождать пуска резервного питания заидить на инвертора не стоит. Как минимум это экономически не целесообразно. Хотя случаи встречаются разные.

Наиболее часто инвертора покупают для газовых котлов, автоматики въездных ворот (чтобы можно было заехать на территорию и запустить систему резервного питания) и т.д.

В контексте, кроме продвижения по ключам «Инвертор Энергия ПН», можно захватывать и «ИБП для котла», «ИБП для сервера», а так же стабовый трафик «стабилизатор для газового котла», который пустить на лендинг, описывающий преимущества инверторов перед стабилизаторами, которые позволят не только защитить котлы, но и обеспечить их бесперебойную работу.

Ну, вот, пожалуй, и всё, что касается инверторов и построения систем беспреребойного питания. Если остались какие-то вопросы — спрашивайте в этой теме.

Источник

Ремонт инвертора 12-220в. Все просто.

Привет, Дзен. Как всегда, на ремонт приносят много разной техники, но бывает и такое, что неисправность находится далеко не сразу.

В ремонте инвертор на 220в.

Проблема в том, что он не работает ), со слов клиента. Владелец категорически не хочет приобретать новый, современный инвертор. Поэтому, нужно восстановить этот.

Ну что ж. Приступаем. Разбираем корпус устройства и добиваемся до внутренностей.

После визуального осмотра платы повреждённых элементов не увидел, а вот запаянные вместо силовых предохранителей мычки заметил. Пока они не мешают, заменю их после восстановления устройства.

Естественно, первое подозрение пало на неисправность силовых ключей, мосфетов. Так как это довольно часто случается из-за перегрева. Но нет, не в этот раз. Все силовые элементы в норме.

На плате установлена микросхема lm324, которая задаёт определенную логику работы устройства.

На 4 ножке микросхемы я увидел заниженное сопротивление, которое пришло в норму после снятия этой микросхемы с платы. Это значит, она неисправна. Ставим новую.

И да, после замены микросхемы состояние устройства изменилось. Нет, полноценно оно не работает, но уже горит красный светодиод на передней панели. Что говорит о том, что инвертор находится в состоянии ошибки.

Значит, есть ещё что то, что мешает нормальной работе устройства.

После получасового осмотра и измерений нашел заниженное сопротивление на одном из входов операционного усилителя. А причиной стало изменение сопротивления резистора в несколько раз.

Временно подкинул новый резистор с нижней стороны платы для попытки включения и проведения тестов инвертора.

Этого оказалось достаточно, инвертор запустился. Теперь запаиваем резистор на штатное место и собираем все в корпус. Без корпуса тестировать и проверять нельзя, так как корпус является радиатором охлаждения для некоторых силовых элементов.

Запускаю инвертор от лабораторного блока питания и подключаю нагрузку. А качестве нагрузки использую лампы накаливания. Все в норме. Устройство готово к дальнейшей работе.

Источник

Adblock
detector

Содержание

  1. Преобразователь напряжения ПН-500
  2. Основные виды защит электромагнита с использованием преобразователя напряжения ПН-500
  3. Преобразователь напряжения ПН-500
  4. Назначение преобразователя ПН-500
  5. Функции преобразователя напряжения ПН-500
  6. Преимущества использования преобразователя ПН-500
  7. пн 500 100а коды ошибок
  8. Пн 500 100а коды ошибок
  9. Основные виды защит электромагнита с использованием преобразователя напряжения ПН-500
  10. Преобразователи напряжения бывают следующих типов: ПН-500-100А, ПН-500-150А, ПН-500-200А, ПН-500-250А
  11. Отличительные особенности систем управления электромагнитом:
  12. Тиристорный преобразователь ПН-500
  13. manyak250878
  14. manyak250878
  15. Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
  16. Справочная информация
  17. Неисправности
  18. О прошивках
  19. Схемы аппаратуры
  20. Справочники
  21. Краткие сокращения
  22. Частые вопросы
  23. Полезные ссылки
  24. Преобразователь напряжения ПН-500-100А
  25. Описание товара
  26. Условия оплаты и доставки
  27. Варианты оплаты:
  28. Способы доставки:
  29. Панель управления ПН-500-100А
  30. Условия возврата и обмена
  31. Сроки возврата
  32. PowerPartners.ru
  33. Ликбез №1: Инверторы

Преобразователь напряжения ПН-500

Преобразователи напряжения ПН-500 — предназначены для питания и управления грузоподъемных электромагнитов постоянного тока любой мощности и одновременного питания нескольких электромагнитов, суммарный ток которых не превышает допустимых значений.

Преобразователь напряжения ПН-500 предназначен для питания и управления следующих типов электромагнитов: ЭМГ078, ЭМГ117, ЭМГ165, ЭМГ-200, ЭМГ-230, ЭМГ110, ЭМГ170, М22, М42, М43, М62, М63, ПМ15, ПМ25, WALKER, FELEMANG, WOKO и др.

Практически всегда в наличии на складе. Поставка, при отсутствии на складе, 10-20 дней.

Основные виды защит электромагнита с использованием преобразователя напряжения ПН-500

  1. Ограничение максимального выходного напряжения на уровне 220-230 В.
  2. Защита от короткого замыкания в нагрузке.
  3. Защита от замыкания жил кабеля между собой и на «землю».
  4. Сигнализация обрыва питающего кабеля.
  5. Сигнализация о превышении тока утечки в цепи электромагнита (при перегреве электромагнита).
  6. Сигнализация о появлении межвитковых коротких замыканий в электромагните.
  7. Сигнализация о превышении максимально допустимого тока.

Преобразователи напряжения бывают следующих типов: ПН-500-100А, ПН-500-150А, ПН-500-200А, ПН-500-250А

Источник

Преобразователь напряжения ПН-500

Назначение преобразователя ПН-500

Преобразователь напряжения ПН-500 предназначен для питания и управления грузоподъемными электромагнитами постоянного тока любой мощности и одновременного питания нескольких электромагнитов, суммарный ток которых не превышает допустимых значений.

Преобразователь напряжения ПН-500 работает практически со всеми типами электромагнитов: ЭМГ078, ЭМГ117, ЭМГ165, ЭМГ-200, ЭМГ-230, ЭМГ110, ЭМГ170, М22, М42, М43, М62, М63, ПМ15, ПМ25, WALKER, FELEMANG, WOKO и др.

Линейка продукции включает в себя следующие преобразователи напряжения: ПН-500-100, ПН-500-150, ПН-500-200, ПН-500-250

Функции преобразователя напряжения ПН-500

— Ограничение максимального выходного напряжения на уровне 220-230 В.
— Защита от короткого замыкания в нагрузке.
— Защита от замыкания жил кабеля между собой и на «землю».
— Сигнализация обрыва питающего кабеля.
— Сигнализация о превышении тока утечки в цепи электромагнита (при перегреве электромагнита).
— Сигнализация о появлении межвитковых коротких замыканий в электромагните.
— Сигнализация о превышении максимально допустимого тока.

Преимущества использования преобразователя ПН-500

— Увеличение срока службы электромагнита за счет быстродействующих электронных защит, сигнализации аварийных ситуаций в процессе работы.
— Отсутствуют перенапряжения при рекуперации и размагничивании.
— Экономия электроэнергии на 30-40% за счет исключения из схемы крана балластных резисторов, возврата энергии в сеть в режиме размагничивания.
— Плавная регулировка напряжения электромагнита, возможность сепарирования перемещаемых грузов.
— Повышается производительность за счет увеличения скорости нарастания и снижения тока в электромагните.
— Максимально-допустимый ударный ток 4500 А, что гарантирует надежную работу системы при КЗ.
— Универсальность – могут работать с железоотделителями при ПВ-100 %.
— Алфавитно-цифровая индикация текущих параметров, режимов работы и аварийных сообщений.
— Звуковая сигнализация аварийных ситуаций.
— Подключение к стандартному пульту управления крана, дополнительный выход для подключения сельсинного регулятора напряжения.
— Малые массогабаритные показатели позволяют установить преобразователи серии ПН-500 непосредственно в кабине крана в удобном для оператора месте.
— Высокая надежность, получаемая за счет новой элементной базы и оригинальных технических решений, защищенных патентным законом.

Источник

пн 500 100а коды ошибок

Пн 500 100а коды ошибок

Преобразователь напряжения ПН-500. Преобразователь напряжения пн500

Преобразователь напряжения ПН-500 практически всегда в наличии на складе. Поставка, при отсутствии на складе, 10-20 дней.

Преобразователи напряжения ПН-500 — предназначены для питания и управления грузоподъемных электромагнитов постоянного тока любой мощности и одновременного питания нескольких электромагнитов, суммарный ток которых не превышает допустимых значений.

Преобразователь напряжения ПН-500 предназначен для питания и управления следующих типов электромагнитов: ЭМГ078, ЭМГ117, ЭМГ165, ЭМГ-200, ЭМГ-230, ЭМГ110, ЭМГ170, М22, М42, М43, М62, М63, ПМ15, ПМ25, WALKER, FELEMANG, WOKO и др.

Основные виды защит электромагнита с использованием преобразователя напряжения ПН-500

Преобразователи напряжения бывают следующих типов: ПН-500-100А, ПН-500-150А, ПН-500-200А, ПН-500-250А

Отличительные особенности систем управления электромагнитом:

Технические характеристики преобразователей ПН-500 :

ПАРАМЕТРЫ ПН-500-100 ПН-500-150 ПН-500-200
Питание трехфазное трехфазное трехфазное
Напряжение питания, В 380±60 380±60 380±60
Частота, Гц 50 50 50
Диапазон регулирования выходного напряжения, В 10-230 10-230 10-230
Время размагничивания, сек, не более 3 3 3
Режим работы ПВ, % 60, 100 60, 100 60, 100
Максимально допустимый ток при ПВ-75%, А 100 150 200
Максимально допустимый ток при ПВ-100 %, А 50 80 110
Габаритные размеры, мм, не более 360х150х375 360x150x375 450х200х375
Посадочные размеры, мм 255х350 255х350 255х350
Масса, кг, не более 12,2 12,5 15,5

Все типы преобразователей напряжения ПН-500-100, ПН-500-150, ПН-500-200, ПН-500-250 в Украине можно приобрести у нас со склада или под заказ — низкие цены, наличие, гарантия.

Тиристорный преобразователь ПН-500

manyak250878

Агрегат российского производства(2007г вып.)

manyak250878

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Неисправности

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Ответ в тему Тиристорный преобразователь ПН-500 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Преобразователь напряжения ПН-500-100А

Описание товара

Преобразователь напряжения ПН-500-100А для электромагнита, типа М-42, М-43, ГЭМ-117, ПМ-15, ПМ-16. Он же шкаф управления или блок управления, служит для преобразования напряжения и питания электромагнитов постоянным током, для управления ими, а так же для кратковременного размагничивания и для предотвращения «обратного тока», что не позволяет вывести из строя электромагнит.

Условия оплаты и доставки

Варианты оплаты:

Способы доставки:

Товарное предложение обновлено 6 июля 2021 г. в 08:46

12+. Сетевое издание «Elec.ru». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Свидетельство о регистрации серия Эл №ФС77-74766.
Учредитель ООО «Элек.ру». Главный редактор Лобода Дмитрий Игоревич. Контакты редакции: info@elec.ru, +7 (495) 587-40-90. © «ELEC», © «ELEC.RU» — Зарегистрированные товарные знаки.

Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. © ООО «Элек.ру» 2001—2021 гг.

Панель управления ПН-500-100А

Минимальная сумма заказа на сайте — 3000 руб.

День Время работы Перерыв
Понедельник 10:00 — 18:00
Вторник 10:00 — 18:00
Среда 10:00 — 18:00
Четверг 10:00 — 18:00
Пятница 10:00 — 18:00
Суббота 10:00 — 16:00
Воскресенье Выходной

* Время указано для региона: Россия, Чебоксары

Условия возврата и обмена

Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.

Сроки возврата

Возврат возможен в течение 7 дней после получения (для товаров надлежащего качества).

Обратная доставка товаров осуществляется по договоренности.

Возврат товара в течение 7 дней по договоренности

Панель управления ПН-500-100А
Преобразователи напряжения ПН-500-100А предназначены для питания и управления грузоподъёмных электромагнитов постоянного тока любой мощности и одновременного питания нескольких электромагнитов, суммарный ток которых не превышает допустимых значений
Панели выполнены в виде стального ящика, на монтажной панели которого смонтированы рубильник, контактор, автоматы, реле, переключатели, кнопки.
Конструкция панелей позволяет производить одностороннее обслуживание аппарата.
Ввод проводов производится через отверстие в верхней и нижней стенках ящика через герметичные сальники.
Климатическое исполнение – У2;
Охлаждение естественное.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон регулирования выходного напряжения, В

PowerPartners.ru

Ликбез №1: Инверторы

Зарегистрирован: 12 дек 2008, 01:50
Сообщения: 2200

Часто партнёры не понимают устройства, назначения и специфики нашей продукции, что вызывает массу неточностей, ошибок и откровенного профанства как в рерайтах описаний товаров так и на посадочных страницах, призванных просветить покупателей в технических вопросах и склонить к покупке.

В статьях цикла «Ликбез» мы попытаемся донести до партнёров максимум технической информации о нашей продукции, объяснить принципы её работы, области применения, технические характеристики, выделяющие её среди конкурентов и особенности подбора конкретных моделей для разных случаев. Это не только повысит техническую грамотность, но и поможет более точно составлять объявления для контекстной рекламы, правильно выбирать ключи для показа объявлений и корректно выделять минус-слова.

Прежде всего следует пояснить разницу между системами резервного и бесперебойного питания.

Системы резервного питания предназначены для обеспечения электричеством при перебоях с электроснабжением. Как правило в качестве источников резервного питания используются генераторы (бензиновые/дизельные/газовые). При отключении электроснабжения, всегда требуется время (а возможно и действия, если она запускается в ручную) для переключения на резервную систему. Как правило, эти системы способны обеспечивать электричеством достаточно длительное время (от нескольких часов до нескольких дней).

При этом, нагрузка (подключенные приборы) даже не замечают что напряжение пропало, сработала система бесперебойного питания, включилась система резервного питания, прошло время, подача электроснабжения возобновилась. Для подключённых приборов всё выглядит так, как будто электричество и не пропадало.

Абсолютно все системы бесперебойного питания основаны на запасении энергии в аккумуляторах (АКБ), и её расходыванию при пропадании напряжения в питающей сети. Т.е. система будет обеспечивать питание до тех пор, пока не будет израсходована вся энергия, запасенная в аккумуляторах. Системы бесперебойного питания у нас, как правило, фигурируют под следующими определениями: бесперебойник, ИБП, UPS и т.п.

Если рассматривать функциональные элементы системы бесперебойного питания, то можно выделить следующие блоки:
— Аккумулятор
— Блок заряда АКБ
— Преобразователь постоянного напряжения 12В от АКБ к переменному 220В
— Контроллер, следящий за наличием птающего напряжения и управляющий работой других блоков.

Инвертор же в отличии от ИБП встроенных батарей не имеет, к нему подключаются внешние АКБ. Это позволяет подобрать такую ёмкость АКБ, чтобы обеспечить ТРЕБУЕМОЕ время автономной работы системы бесперебойного питания. Например, для ИБП правильным будет вопрос «Сколько времени этот ИБП проработает без питания?». А вот для инвертора такой вопрос уже не имеет смысла, и нужно задать другой вопрос «Какой ёмкости аккумулятор поставить к этому инвертору, чтобы система работала столько-то часов?».

Разберём более подробно вопрос времени автономной работы. Ёмкость аккумуляторов измеряется в Ампер*Часах, для того, чтобы понять на сколько часов хватит его заряда, нужно ёмкость АКБ поделить на силу тока (в амперах), снимаемую с него.

Найти силу тока на АКБ (I АКБ ) можно из закона сохранения энергии (считаем КПД инвертора 100%). Произведение вольт*ампер на АКБ инвертора должно быть равно произведению вольт*ампер на выходе инвертора.

Итого получаем P нагр = U АКБ *I АКБ или I АКБ =P нагр /U АКБ

Зная ёмкость аккумулятора C АКБ можно найти время автономной работы: t АВТ = C АКБ /(P нагр /U АКБ ) = C АКБ *U АКБ /P нагр

Например, инвертор Энергия ПН-750, подключен аккумулятор на 55А*Ч, нагрузка 300Вт, сколько он проработает автономно? Считаем:
— U АКБ = 12В (из описания инвертора)
— P нагр = 300Вт
— C АКБ = 55А*ч

Считаем: t АВТ = C АКБ *U АКБ /P нагр = 55*12/300 = 2.2 часа

И обратная задача, какой ёмкости нужен АКБ чтобы обеспечить нужное время работы: C АКБ = P нагр *t АВТ /U АКБ

Пример: Какой ёмкости аккумулятор поставить на ПН-750, чтобы при нагрузке 300Вт обеспечить 2.2часа автономной работы:

С математикой закончили, переходим к химии 🙂

Использование аккумуляторов другого типа не допускается по причине того, что микропроцессор блока зарядки АКБ отслеживает различные его состояния:
— Необходимость заряда
— АКБ полностью заряжен
— Требуется «тренировка» аккумулятора
— Требуются меры по устранению сульфатации пластин АКБ
При использовании аккумуляторов другого типа, процессор будет неверно идентифицировать его состояние и ошибочно запускать неподходящие режимы, что приведет к скорому выходу АКБ из строя.

Максимальный ток зарядки АКБ в инверторах Энергия ПН составляет 15А, чего достаточно для нормальной работы с несколькими аккумуляторами или аккумуляторами повышенной ёмкости.

Как правило производители скрывают принцип работы преобразователя за таким ничего не значащими формулировками как «online-преобразование», «двойное преобразование» и т.п. или просто заявляют «идельная синусоида», что не всегда соответствует действительности. Поэтому таких невнятных и нетехнических формулировок покупателю следует опасаться, обычно за ними скрывается низкокачественный преобразователь.

В отличии от многих других, в инверторах Энергия ПН используется ШИМ преобразование, которое даёт идеальную синусоиду.

Форма синусоиды очень важная характиристика, если она искажена некоторые приборы просто не будут работать! В первую очередь к ней чувствительны газовые котлы загородных домов.

Ещё один важный момент: я ни разу не встречал ИБП/UPS со встроенным аккумулятором в котором бы стоял ШИМ-преобразователь, как правило там стоят самые дешёвые и низкокачественные преобразователи, не дающие нормальной синусоиды. Поэтому, газовый котёл, к примеру, с ним в лучшем случае не заработает вовсе, а в худшем (если в «синусоиде» есть вертикальные фронты) заработает, но очень быстро выйдет из строя.

И теперь несколько слов об областях применения инверторов.

Инвертор предназначен для построения систем бесперебойного, а не резервного питания. Не стоит пытаться использовать их как замену генератора. На инвертора должны быть заведены только те приборы, которые должны работать бесперебойно, те, которые могут и подождать пуска резервного питания заидить на инвертора не стоит. Как минимум это экономически не целесообразно. Хотя случаи встречаются разные.

Наиболее часто инвертора покупают для газовых котлов, автоматики въездных ворот (чтобы можно было заехать на территорию и запустить систему резервного питания) и т.д.

В контексте, кроме продвижения по ключам «Инвертор Энергия ПН», можно захватывать и «ИБП для котла», «ИБП для сервера», а так же стабовый трафик «стабилизатор для газового котла», который пустить на лендинг, описывающий преимущества инверторов перед стабилизаторами, которые позволят не только защитить котлы, но и обеспечить их бесперебойную работу.

Источник

Adblock
detector

  • 7 Дек 2013

Сгорел трансформатор ,который питает блок управления.может у кого есть схема на такой агрегат.или кто -нибудь ремонтировал так кой агрегат:управление на pic16,питание агрегата 380в.

Добавлено 07-12-2013 20:53

Агрегат российского производства(2007г вып.)

  • 12 Дек 2013

Трансформатор с тремя обмотками,первичка на 380Вольт.Вот бы разузнать напряжение вторичных обмоток.

  • 13 Дек 2013

manyak250878, а что их там узнавать разматывай и считай.

  • 14 Дек 2013

Я бы с радостью,но транс сгорел качественно,что и считать нечего.на него 380 с автомата приходит.остался от него уголек в виде колечка.

  • 14 Дек 2013

manyak250878, тогда анализ входных цепей блока питания……или звонок производителю, никогда не отказывают….

  • 15 Дек 2013

Наверное анализ цепей после транса прийдётся провести,просто думал что у кого нибудь схемка имеется.А кто его произвёл на свет-неизвестно.от документации только схема подключения осталась.

  • 15 Дек 2013

 ссылка скрыта от публикации /

  • 16 Дек 2013

Да-да,точно такой же ящичек!Спасибо за ссылочку-запишу телефончик,пусть наш шеф позвонит

  • 23 Дек 2013

здесь есть схема на пнс-300

  • 24 Фев 2016

Я МОТАЛ ТРАНС НА ПН-500 ВЗЯЛ О- образный транс ПЕРВИЧКА 380 ВТОРИЧКИ 11в-11в и 11в-11в и 22в

  • 25 Фев 2016

вторички должны быть не больше 10,5в-11в а то будет уходить в защиту , мотал 11,5 в показывал дисплей 445 повышеное напряжение должно быть не менее 320 не более 405 , 10,5в самый приемлимый результат показывает 400

  • 16 Ноя 2017

manyak250878 сказал(а):

Сгорел трансформатор ,который питает блок управления.может у кого есть схема на такой агрегат.или кто -нибудь ремонтировал так кой агрегат:управление на pic16,питание агрегата 380в.

Добавлено 07-12-2013 20:53

Агрегат российского производства(2007г вып.)

Мне нельзя Вам в лс писать, можно мыло?

  • 25 Фев 2022

deimonet, Есть какая-нибудь документация по нему? (выдает ошибку 04)

  • 16 Авг 2022

Может кто прорисоватл схему данного ПН-500?
Надо починить парочку штук, а схем нет.

  • 18 Сен 2022

Grayhanter сказал(а):

deimonet, Есть какая-нибудь документация по нему? (выдает ошибку 04)

Добрый день. Аналогичная проблема с ошибкой 04,удалось решить?

  • 27 Сен 2022

Здравствуйте. Кто-то уже нашел схему на преобразователь?

  • 19 Май 2023

Здравствуйте. Выкладываю схему, может кому пригодится. По поводу ошибки 04 — нет выходного напряжения, чаще всего неисправны тиристоры.

  • IMG_20230519_074020.jpg

    IMG_20230519_074020.jpg

    393,2 КБ

    · Посмотрено: 32

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Преобразователь напряжения пн 500 ошибки
  • Преобладающее большинство лексическая ошибка
  • Пренетикс отзывы ошибки
  • Пренатальный скрининг ошибки
  • Премьер про ошибка при рендере