企业号介绍

全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业

西安金泽电气技术有限公司

西安金泽电气技术有限公司是专业从电力自动化系统、通讯产品、在线监测等产品的设计、研制、组装、测试、生产、销售企业。

27 内容数 3.5w 浏览量 23 粉丝

智能交直流一体化电源

型号: JDDY-200/110

--- 产品详情 ---

金泽电气交直流控制电源一体化的定义是:把直流操作电源、电力用交流不间断电源(电力专用UPS和INV)、通信用直流变换电源(DC-DC)组合为一体,共享直流操作电源的蓄电池组和监控装置,实现集中供电并统一监控的成套电源设备。一体化电源设备是以直流操作电源为核心,直流操作电源与电力专用UPS、INV和通信DC-DC其中任一种及一种以上电源所构成的组合体,均称为一体化电源设备 。

金泽电气一体化电源的设计目标是通过系统优化组合,实现集中组屏给全站电力控制系统供电,满足电力设备集成交钥匙工程需要。其优势在于解决了传统电源系统中类似交流屏需通过电缆向直流屏上的逆变提供电源等问题,电源屏间连接由厂家负责,解决了站用电源二次设计复杂的问题,同时减少了现场施工单位的工作量。交直流一体化电源系统中各种元器件统一(生产、安装、调试、运输),缩短了供货和施工周期。本站只在交流系统配置电源自动切换设备,而充电模块前的切换设备则无需重复配置,降低了投资成本;检修维护人员也由传统的直流电源、交流电源、逆变电源、通信电源四组维护人员由一组人员来替代,减少了人力成本支出。

金泽电气智能交直流一体化电源系统采用“分层模块化、集中管控、协同运行”的架构设计,整体分为输入层、转换层、储能层、输出层、监控层五大核心模块,各模块无缝衔接、协同工作,实现能量的高效转换、稳定存储与精准分配。

核心模块构成包括:交流输入与配电模块作为系统的能量入口,支持双路市电输入,配置自动切换开关、浪涌保护器、交流断路器、计量仪表等设备;高频整流与转换模块是系统的核心能量转换单元,采用高频软开关技术、有源功率因数校正技术,将交流输入转换为稳定的直流电源,同时集成DC/DC降压模块、AC/DC逆变模块,实现交直流电源的双向转换;储能与备用电源模块由蓄电池组、UPS模块组成,承担能量存储与应急供电功能;交直流输出与保护模块分为交流馈出与直流馈出两大回路,实现电源的精准分配;智能监控与管控模块是系统的“大脑”,由主监控单元、数据采集模块、通信模块组成,集成遥测、遥控、遥信、遥调功能 。

金泽电气一体化电源系统采用模块化设计,由交流电源模组、并联电池电源模组、通信电源模组、UPS不间断电源模组、交流馈电模组、直流馈电模组、综合监控模组构成。各模组根据需要,既可单独组屏,又可混合组屏,提高了系统的灵活性和可扩展性。其中,并联电池电源模组由若干套并联电池组件和管理装置构成,单套并联电池组件可实现对直流母线供电、蓄电池充放电及容量管理。通信供电模组由若干台DC/DC降压模块并联,将母线电压降低为DC48V输出。UPS不间断电源模组核心装置是智能UPS供电模块。

金泽电气一体化电源设备通常具有特定的工业外观设计,以满足设备集成和现场安装的需求。

为你推荐

  • 智能交直流一体化电源2026-04-07 09:11

    产品型号:JDDY-200/110
  • 金泽电气蓄电池自动充放电测试设备2024-09-09 12:09

    产品型号:BMCS 型号:BMCS
  • 便携式移动电源2022-03-25 16:14

    产品型号:便携式移动电源 JD-YD-220:输出部分两路10A/220V直插口,一路20A/220V大功
  • 一体化无电地区微电网系统2022-03-25 16:07

    产品型号:一体化无电地区微电网系统 SP-30:IP66防护等级设计、1.5倍过载能力、3P4L独立控制输出
  • 温度越限指示螺栓2022-03-25 16:04

    产品型号:温度越限指示螺栓 JD-W:指示温度分为60℃、70℃、80℃、90℃、100℃,精度±
  • 智能安全帽2022-03-25 16:02

    产品型号:智能安全帽 4G智能安全帽:Android 8.0、1.8GHz、ARM平台 (八核) 4G智能安全帽:GPS与北斗双模、摄像头像素1600万
  • 蓄电池监测系统2022-03-25 15:59

    产品型号:BMFM-3000 BMFM-3000:单体电池内阻监测精度:±2% BMFM-3000:监测电池组工作电压: 0—750V BMFM-3000:监测电池组电流监测精度:±0.5% BMFM-3000:监测电池组电压监测精度:±0.1% BMFM-3000:环境温度测量范围:-10℃~70℃
  • 蓄电池在线核容系统2022-03-25 15:55

    产品型号:BMCS-15K BMCS-15K:直流110V、直流220V
  • 让蓄电池运维告别“盲跑瞎查”金泽电气三大智能系统重塑供电保障2026-04-07 11:27

    人工巡检累、核容风险高、电池寿命短——这是无数变电站、数据中心和通信基站运维人员日复一日面对的真实痛点。传统蓄电池维护模式下,人工扛着几十斤设备现场放电,耗时40小时,1小时要抄录104个数据,有效工时不足30%,且存在触电风险、接线隐患和数据滞后三大难题。西安金泽电气技术有限公司凭借自主研发的蓄电池远程在线核容系统、蓄电池在线监测系统、并联型直流电源三大核
  • 西安发布未来五年能源基础设施规划(2026—2030年)2026-04-07 09:04

    核心亮点:“三位一体”统筹布局储能电站、综合能源服务站、大功率充电设施,预计拉动投资超130亿元,助力绿色低碳转型。一、规划目标(至2030年)设施类型建设规模关键指标储能电站电网侧独立储能电站21座用户侧储能电站25座以上总装机容量达1000兆瓦综合能源服务站提升改造既有加油(气)站50座新建综合能源服务站19座中心城区服务半径0.9—1.2公里大功率充电
  • 陕西台区储能:乘势而上,开启配网储能高质量发展新征程2026-04-07 09:00

    2026年,全国储能赛道格局深度重塑,陕西省依托分布式光伏规模化发展与政策精准发力,台区储能赛道迎来加速突破,成为西北区域新型电力系统建设的重要抓手,以西安金泽电气为代表的本土企业深度参与,共同推动陕西台区储能从试点探索迈向规模化、市场化发展新阶段。一、陕西台区储能:从试点起步,迎规模化发展拐点陕西作为西北新能源大省,分布式光伏装机持续攀升,配电网末端消纳压
    992浏览量
  • 西安金泽电气蓄电池远程在线核容系统赋能能源运维新变革2026-04-07 08:57

    西安金泽电气蓄电池远程在线核容系统赋能能源运维新变革
  • 蓄电池自动充放电测试设备2024-09-09 12:19

    蓄电池自动充放电设备根据《铁路客车电气装置检修规则》(TG/CL209-2022)规定的各型号蓄电池充放电循环试验需求,能从根本上提高对蓄电池健康维护的效率和质量。
  • 蓄电池核容系统应用2024-08-30 12:29

    一、系统技术要求1.访问控制基于平台角色、权限分配,访问控制策略,达到非法用户不能访问,合法用户不能越权访问的目的。2.权限管理平台根据接入的需要,设置角色,指定相应的资源访问权限,防止非授权访问和越权访问。3.安全设计当蓄电池组远程智能核容设备自身故障或断电时,不影响直流电源对设备供电,不影响直流负载的正常运行。系统满足网络安全的技术要求,在蓄电池远程核容
    1365浏览量
  • 铅酸蓄电池短路现象、造成的原因及有效的处理方法分析2024-08-30 12:29

    1.铅酸蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面:1)开路电压低,闭路电压(放电)很快达到终止电压。2)大电流放电时,端电压迅速下降到零。3)开路时,电解液密度很低,在低温环境中电解液会出现结冰现象。4)充电时,电压上升很慢,始终保持低值(有时降为零)。5)充电时,电解液温度上升很高很快。6)充电时,电解液密度上升很慢或几乎无变化。7)充电时,不冒气泡或冒气出现
  • 智慧能源行业发展趋势2024-08-30 12:29

    近几年,中国政府提出了基于推动构建人类命运共同体的责任担当以及实现可持续发展的内在要求,提出了“碳中和”、“碳达峰”战略目标。中国政府从顶层设计到落地工作思路清晰。综合智慧能源管理这种能源服务合约,从政策导向进一步走向产业化,在满足用户多元化需求、拓展企业盈利空间、提升社会整体能源效率,助力“碳中和”、“碳达峰”目标实现方面发挥更大作用。2022年,西安金泽
  • 蓄电池内部短路原因、发热原因以及起火控制方法探讨2023-09-06 09:53

    蓄电池内部短路原因、发热原因以及起火控制方法探讨UPS供电系统是动力系统稳定运行的关键部分,而蓄电池的监测和管理对于UPS供电系统的稳定性和可靠性至关重要。为了更加科学、实时地管理蓄电池,蓄电池在线监测及自动核容系统应运而生。本文将从技术角度分析蓄电池内部短路原因、发热原因以及起火控制方法,并探讨蓄电池在线监测及自动核容系统的优势和重要性。一、蓄电池内部短路
    3202浏览量
  • 工商业储能应用于台区低电压治理的研究与实践2023-09-06 09:39

    摘要:本文介绍了工商业储能和储能电站的差异,分析了工商业储能应用于台区低电压治理的可行性和效果。通过实例分析和计算,表明工商业储能系统可以有效解决台区低电压问题,提高供电可靠性和电能质量。同时,本文还提出了工商业储能系统的设计原则和运行管理建议,为实际应用提供参考。一、引言随着电力负荷的快速增长,台区低电压问题日益突出。传统的解决方案主要依赖于电网改造和设备
    2172浏览量