Műszaki leírás - PowerBox

PowerBox Műszaki leírás Részletes használati háttér

EnergonX PowerBox – általános műszaki leírás

Részletes műszaki háttéroldal a PowerBox felépítéséről, rendeltetésszerű használatáról, csatlakozóiról, biztosítékairól, töltéséről, bővíthetőségéről, akkumulátor-kezeléséről és külső inverteres használatáról.

Ez az oldal a PowerBox család általános műszaki logikáját mutatja be. A konkrét határértékeket, felszereltséget és kompatibilitást mindig az adott termékadatlap, az egyedi konfiguráció és az alkalmazott akkumulátor vagy külső modul dokumentációja határozza meg.

A PowerBox felépítése

A PowerBox egy ipari hordozóházra épített, kisfeszültségű DC energiaelosztó és akkumulátorhordozó rendszer.

Ipari hordozóház

A PowerBox egyik alapvető építőeleme egy nagy teherbírású ipari doboz. Erre kerülnek fel a csatlakozók, kapcsolók, kijelzők és rögzítési pontok, belül pedig kialakításra kerül az elektromos tér és az akkumulátor helye.

A hordozóház célja, hogy az energiaellátó rendszer jól mozgatható, ütésálló, terepen is használható és bővíthető alapot kapjon.

Elektromos tér és tárolótér

A nagyobb PowerBox típusokban az elektromos tér és a személyes tárolótér elkülönülhet. Az elektromos tér az akkumulátor, a biztosítékok, vezetékek, csatlakozók és kapcsolók helye.

A személyes tárolótér a környezeti hatásoktól védeni kívánt tárgyaknak adhat helyet, de az elektromos térbe nem kerülhet szerszám, apró fémtárgy, kábelmaradék vagy személyes holmi.

Átépített rendszer, nem pusztán doboz

A hordozóház gyári védettsége nem jelenti automatikusan azt, hogy az átépített, csatlakozókkal és elektromos elemekkel szerelt teljes rendszer minden körülmény között azonos védettségű. A védelemhez a fedél, a csatlakozófedelek, a tömítések és az utólagos átvezetések megfelelő állapota is szükséges.

Típusok és fő méretek

A négy fő PowerBox-alap eltérő méretet, hordozhatóságot, bővíthetőséget és akkumulátor-befogadási lehetőséget kínál.

CSERKÉSZ {EX1100-CSER-BASE}

Legkisebb, legkompaktabb alap. Autóba, csónakba, gyors kitelepüléshez és alapvető 12 V-os terepi energiaellátáshoz ideális.

EXPLORER {EX1100-EXP-BASE}

A legnagyobb, gurulós, nagy kapacitású alap. Durvább igénybevételhez, nagyobb akkumulátorhoz és több kiegészítőhöz készült.

KARAVÁN {EX1100-KAR-BASE}

Sokoldalú, közepes méretű alap kempinghez, lakókocsihoz, horgászathoz, csónakhoz és többnapos túrákhoz.

NOMÁD {EX1100-NOM-BASE}

A KARAVÁN méretlogikájára épülő, egyszerűbb mechanikai felszereltségű, kedvezőbb árú változat.

Tájékoztató alapméretek és felszereltségi irányok. Egyedi konfiguráció esetén eltérés lehetséges.
Jellemző CSERKÉSZ EXPLORER KARAVÁN NOMÁD
Külső méret450 × 331 × 240 mm641 × 485 × 660 mm585 × 385 × 322 mm585 × 385 × 322 mm
Teljes belső méret331 × 245 × 189 mm507 × 314 × 337 mm519 × 305 × 245 mm519 × 305 × 245 mm
Max. akkumulátorméret260 × 168 × 209 mm350 × 220 × 330 mm350 × 220 × 230 mm350 × 220 × 230 mm
Személyes tárolótérNincs külön kialakítva150 × 310 × 330 mm150 × 310 × 230 mm150 × 310 × 230 mm
Alap fővédelem80 A hőkioldós főbiztosító / főkapcsoló80 A hőkioldós főbiztosító / főkapcsoló80 A hőkioldós főbiztosító / főkapcsoló80 A hőkioldós főbiztosító / főkapcsoló
50 A Anderson + AGU biztosítékIgenIgenIgenIgen
120 A AndersonNemIgenIgenIgen
USB / szivargyújtó aljzat1 USB, 1 szivargyújtó2 USB, 2 szivargyújtó2 USB, 2 szivargyújtó2 USB, 2 szivargyújtó
M8-as rögzítési pontok4 db insert hely12 db10 db + alumínium sínGyárilag nincs, utólag rendelhető

Rendeltetésszerű használat

Ez a rész a PowerBox használatának alapvető kereteit rögzíti. Vitás vagy nem egyértelmű használati helyzetekben ez mérvadó irányelv.

Mire való a PowerBox?

A PowerBox rendeltetése kisfeszültségű DC energia tárolása, elosztása és hordozható módon történő felhasználása, valamint külső modulok – például töltő, napelemes töltésvezérlő, DC–DC töltő vagy inverter – DC-oldali csatlakoztatása.

A konkrét PowerBox csak a saját névleges rendszerfeszültségének megfelelő akkumulátorral, töltővel, fogyasztóval és külső modullal használható.

Mire nem való?

A PowerBox önmagában nem 230 V-os hálózati készülék, nem minősített életvédelmi rendszer, nem víz alatti vagy elárasztható környezetre tervezett eszköz, és nem használható ismeretlen feszültségű, polaritású vagy áramigényű berendezések próbaüzemeltetésére.

A külső inverter által előállított 230 V-os oldal az inverter saját dokumentációja és biztonsági szabályai szerint kezelendő.

Használat előtti alapellenőrzés

  • ellenőrizni kell a csatlakoztatni kívánt eszköz névleges feszültségét, áramfelvételét és polaritását;
  • a főkapcsoló állása feleljen meg a kívánt műveletnek;
  • az akkumulátor legyen megfelelően rögzítve és az adott rendszerhez illeszkedő típusú;
  • a csatlakozók, kábelek, fedelek és biztosítékok legyenek épek;
  • szállítás vagy áthelyezés előtt javasolt a főkapcsolót kikapcsolni.

Rendszerfeszültség

Az alap PowerBox kialakítások jellemzően 12 V-os DC logikára épülnek, de egyedi rendszerek más névleges feszültséggel is készülhetnek. Ezért nem általános szabály, hogy „minden PowerBox csak 12 V-os”: mindig az adott konfiguráció névleges feszültsége az irányadó.

Külső modulok használata

Ha a PowerBoxhoz külső modult csatlakoztat, a külső modul saját dokumentációja az elsődleges. Ide tartozik különösen az inverter, hálózati töltő, napelemes töltésvezérlő, DC–DC töltő, külső akkumulátor vagy bármely olyan eszköz, amelyet nem az EnergonX rendszer részeként szállítottak.

Kültéri használat és időjárásállóság

A PowerBox kültéri, terepi környezetben is használható, de a védettség nem korlátlan és nem független a használat módjától.

Zárt fedél

A rendszer akkor nyújtja a legjobb védelmet, ha a fedél teljesen zárva van, és a használaton kívüli csatlakozók védőfedelei is zárt állapotban vannak.

Nedves környezet

Esőben, párás vagy poros környezetben ne nyissa ki a fedelet, és ne végezzen csatlakoztatási vagy karbantartási műveletet, amíg a felület nem száraz.

Utólagos furatok

Utólagos kábelátvezetés vagy furat esetén vízzáró és mechanikailag stabil átvezetést, például tömszelencét kell alkalmazni.

Akkumulátor és hőmérséklet

A használhatóságot nemcsak a külső ház, hanem az akkumulátor típusa és hőmérséklet-tűrése is meghatározza. LiFePO₄ akkumulátort fagypont alatt általában csak akkor szabad tölteni, ha az akkumulátor dokumentációja ezt megfelelő BMS-védelemmel vagy önfűtéssel engedélyezi.

Automata főbiztosító / főkapcsoló

A főkapcsoló egyszerre kezelőszerv, akkumulátor-leválasztó és túlterhelés / zárlat elleni fővédelem.

Kettős szerep

Az alapkivitelű PowerBox egységekben jellemzően 80 A-es hőkioldós automata főbiztosító található. Ez túlterhelés, túlmelegedés vagy zárlat esetén automatikusan leold, kézzel kikapcsolva pedig megszakítja az akkumulátor és a belső áramkör kapcsolatát.

Visszakapcsolás

A főbiztosító jellemzően nem véletlenül old le. Visszakapcsolás előtt le kell választani a csatlakoztatott fogyasztókat, és meg kell keresni, melyik eszköz, kábel vagy csatlakozás okozhatta a túlterhelést vagy zárlatot.

Töltéshez bekapcsolt főkapcsoló szükséges lehet

Ha a főkapcsoló kikapcsolt állapotban van, az akkumulátor nem látja el a belső áramkört, és sok konfigurációnál a külső töltő sem tud energiát bejuttatni az akkumulátor felé. Ezért a töltés megkezdése előtt ellenőrizni kell a főkapcsoló állását.

Beépített akkumulátor töltése

A töltés módját mindig az akkumulátor típusa, a rendszerfeszültség, a BMS határértékei és a PowerBox csatlakozási pontja együtt határozza meg.

230 V-os hálózati töltő

A leggyakoribb töltési mód a külső, akkumulátorkémiához illeszkedő hálózati töltő. Jellemző csatlakozási pont az 50 A-es Anderson csatlakozó.

A töltő saját hibajelzéseit, töltési algoritmusát és korlátait mindig a töltő dokumentációja szerint kell értelmezni.

Napelem, DC–DC töltő, aggregátor

Napelemes töltéshez megfelelő MPPT vagy PWM töltésvezérlő szükséges. Járműből történő töltéshez DC–DC töltő javasolt. Aggregátoros töltésnél általában 230 V-os hálózati töltő közbeiktatása a megfelelő megoldás.

Általános 12 V-os akkumulátortípusok jellemző töltési feszültségei. A gyártói adatlap mindig elsőbbséget élvez.
AkkumulátortípusJellemző töltési feszültség 12 V-os rendszernélMegjegyzés
Ólom-savas, folyadékoskb. 14,4–14,8 VGázképződésre hajlamos, zárt térben csak különös óvatossággal használható.
AGM / GELkb. 14,2–14,4 VStabil, de a túl magas töltőfeszültség és túlmelegedés károsíthatja.
LiFePO₄jellemzően 14,2–14,6 VLiFePO₄ töltési profil és BMS-kompatibilitás szükséges; sok 12,8 V-os LiFePO₄ akkumulátornál 14,6 V a végfeszültség.
Egyszerű töltési idő becslés: akkumulátorkapacitás Ah / töltőáram A, plusz a töltés végi lassulás és veszteségek.
Akkumulátor20 A töltő40 A töltő50 A töltőMegjegyzés
12 V 100 Ahkb. 5–7 órakb. 2,5–4 órakb. 2–3,5 óraA végső töltési szakaszban a töltőáram csökkenhet.
12 V 200 Ahkb. 10–12 órakb. 5–7 órakb. 4–6 óraA BMS és a töltőprofil korlátozhatja a tényleges áramot.
12 V 300 Ahkb. 15–18 órakb. 7,5–10 órakb. 6–8 óraNagy kapacitásnál a megfelelő kábelezés és csatlakozó különösen fontos.

Egyszerre több töltési mód

Több töltési mód párhuzamos alkalmazása ugyanarra az akkumulátorra csak akkor megengedhető, ha a rendszer ezt kifejezetten így tervezi, és a töltőáramok, feszültségek, BMS-határértékek és visszatáplálási kockázatok ellenőrizve vannak.

Akkumulátor gyorstöltése

A gyorstöltés célja, hogy az akkumulátor rövidebb idő alatt nagyobb töltőáramot kapjon, de ez csak megfelelő akkumulátorral, BMS-sel, töltővel és csatlakozással biztonságos.

50 A Anderson töltési ág

Az 50 A-es Anderson csatlakozó nagyobb töltőáramú töltésre is alkalmas lehet, ha a csatlakoztatott töltő, az akkumulátor BMS-e, a kábelezés és az AGU 50 A biztosíték méretezése ezt megengedi.

Akkumulátorkémia és hőmérséklet

AGM és LiFePO₄ akkumulátorok megfelelő töltővel jól tűrhetik a nagyobb töltőáramot, de ólom-savas vagy zselés akkumulátoroknál a túlzott töltőáram gázképződést, melegedést és élettartam-csökkenést okozhat.

Gyorstöltés előtt ellenőrizendő

  • az akkumulátor gyártói maximális töltőárama;
  • a BMS töltési áramhatára;
  • a töltő feszültsége, profilja és végfeszültsége;
  • az 50 A Anderson csatlakozó és AGU biztosíték állapota;
  • a töltés közbeni hőmérséklet és szellőzés;
  • a főkapcsoló megfelelő állása.

Beépített csatlakozók és biztosítékok

A PowerBox csatlakozói és biztosítékai a rendszer biztonságos használatának alapvető elemei.

EXPLORER / KARAVÁN / NOMÁD alapcsatlakozók

  • 2 db mikrokapcsolós USB töltőmodul;
  • 2 db 12 V-os szivargyújtó aljzat;
  • 1 db digitális feszültségkijelző;
  • 1 db LED-es vezérlőkapcsoló;
  • 1 db 80 A-es hőkioldós főkapcsoló / főbiztosító;
  • 1 db AGU 50 A üvegcsőbiztosíték-tartó;
  • 1 db késes biztosítéktartó;
  • 1 db 50 A Anderson csatlakozó;
  • 1 db 120 A Anderson csatlakozó.

CSERKÉSZ eltérő alapfelszereltsége

  • 1 db mikrokapcsolós USB töltőmodul;
  • 1 db 12 V-os szivargyújtó aljzat;
  • 1 db digitális feszültségkijelző;
  • 1 db LED-es vezérlőkapcsoló;
  • 1 db 80 A-es hőkioldós főkapcsoló / főbiztosító;
  • 1 db AGU 50 A üvegcsőbiztosíték-tartó;
  • 1 db késes biztosítéktartó;
  • 1 db 50 A Anderson csatlakozó;
  • alapkivitelben nincs 120 A Anderson csatlakozó.
ElemFeladatBiztonsági / ellenőrzési pont
USB-A / USB-C töltőmodulTelefon, GPS, tablet, kamera és kisebb eszközök töltése.Mikrokapcsoló, USB-kábel, támogatott töltési szabvány, késes biztosíték.
12 V szivargyújtó aljzatKisebb 12 V-os fogyasztók és kis teljesítményű inverterek.Aljzat kapcsolója, késes biztosíték, terhelhetőségi határ, csatlakozó állapota.
FeszültségkijelzőA rendszer aktuális akkumulátorfeszültségének kijelzése.Kijelző tápellátása, biztosíték, mérési pont eltérése BMS-adatokhoz képest.
LED-es vezérlőkapcsolóKapcsolt kiegészítő, például világítás, pumpa vagy ventilátor vezérlése.Gyorscsatlakozó, polaritás, kapcsolt kör biztosítéka, fogyasztó áramigénye.
50 A AndersonTöltő, napelemes vezérlő, közepes DC-fogyasztó vagy inverter csatlakoztatása.AGU 50 A biztosíték, csatlakozó összezárása, polaritás, kábelkeresztmetszet.
120 A AndersonNagyobb DC-terhelés vagy külső inverter tápellátása.Fővédelem, főkábelezés, BMS-terhelhetőség, inverter indítási árama.

Belső áramkörök biztosítása

Az egyes kimeneti köröket külön biztosítékok védik. A pontos kiosztás konfigurációnként eltérhet.

Késes biztosítékok

Az alapkivitelben jellemzően Medium / ATO–ATC késes biztosítékok védik az USB-, szivargyújtó-, kijelző- és vezérlőkapcsoló-köröket. A biztosítékok értékét a védett áramkör és a csatlakoztatott fogyasztó áramfelvétele alapján kell meghatározni.

A gyakori 10 A-es és 5 A-es értékek nem minden konfigurációra érvényesek automatikusan.

AGU 50 A üvegcsőbiztosíték

Az 50 A-es Anderson ágat AGU típusú, cserélhető üvegcsőbiztosíték védheti. Ha az 50 A-es Andersonon keresztül csatlakoztatott töltő vagy inverter nem kap kapcsolatot, ennek épségét is ellenőrizni kell.

Ismételt biztosítékkiolvadás esetén nem nagyobb biztosítékra, hanem hibakeresésre van szükség.

Biztosítékcsere szabálya

Biztosítékot csak azonos típusú és megfelelő névleges értékű biztosítékra szabad cserélni. A biztosíték áthidalása vagy nagyobb értékű biztosíték használata kábelmelegedést, zárlatot, akkumulátorkárt vagy tűzkockázatot okozhat.

Vezérlőkapcsoló és gyorscsatlakozó

A vezérlőkapcsoló olyan kiegészítő fogyasztókhoz használható, amelyek külön kapcsolást igényelnek.

Jellemző felhasználás

A vezérlőkapcsolóra például LED-világítás, kisebb ventilátor, vízpumpa vagy más kiegészítő kapcsolható, ha az adott fogyasztó feszültsége és áramfelvétele illeszkedik a PowerBox adott áramköréhez.

Gyorscsatlakozó és polaritás

A kapcsolt fogyasztó csatlakoztatása előre kialakított gyorscsatlakozón keresztül történhet. A pozitív és negatív vezeték helyes bekötésére minden esetben figyelni kell. Hibás polaritás esetén a fogyasztó vagy a PowerBox áramköre károsodhat.

Kapcsoló világít, de a fogyasztó nem működik

A kapcsoló világítása önmagában nem bizonyítja, hogy a teljes kapcsolt áramkör ép. Ellenőrizni kell a kapcsolt kör biztosítékát, a gyorscsatlakozó rögzítését, a polaritást és a fogyasztó saját működését is.

Átalakító csatlakozók és kábelek

Átalakító kábel használatával sok eszköz csatlakoztatható anélkül, hogy a fogyasztó gyári csatlakozóját módosítani kellene.

Átalakító kábel előnye

Az átalakító kábel egyik végén PowerBox-kompatibilis csatlakozó, a másik végén pedig a használni kívánt eszköz csatlakozója található. Így a gyári eszközcsatlakozó megmaradhat, a kapcsolat pedig visszabontható.

Csatlakozócsere az eszközön

Bizonyos esetekben a fogyasztó gyári csatlakozója is lecserélhető PowerBox-kompatibilis csatlakozóra. Ez azonban garanciavesztéssel vagy működési kockázattal járhat, ezért csak megfelelő szakértelemmel javasolt.

Átalakító kábel biztonsági feltételei

  • megfelelő polaritás;
  • megfelelő kábelkeresztmetszet;
  • stabil, nem oxidált csatlakozó;
  • a fogyasztó áramfelvételéhez illeszkedő biztosíték;
  • csatlakoztatás lehetőleg kikapcsolt főkapcsoló mellett.

A DC-csatlakozók, Anderson csatlakozók és átalakító kábelek nem helyettesítik a 230 V-os eszközök védővezetői, földelési vagy érintésvédelmi követelményeinek ellenőrzését.

Kiegészítők felszerelése

A PowerBox mechanikai kialakítása lehetőséget ad tartozékok, konzolok és egyedi kiegészítők rögzítésére.

Mágneses vagy csavarozott tartók

LED-lámpák, kisebb szerszámok, pántok, kampók vagy egyéb tartozékok rögzítésére használhatók, ha a rögzítési pont ezt lehetővé teszi.

Alumínium sín és M8 betétek

A KARAVÁN és EXPLORER kialakításokban több mechanikai rögzítési lehetőség állhat rendelkezésre konzolokhoz és kiegészítőkhöz.

Egyedi kiegészítők

A rögzítési pontok antennák, kamerák, világítás, tartófülek vagy egyedi szerelvények felszerelésére is alkalmasak lehetnek.

Mechanikai összekapcsolás más egységekkel

A mechanikai összekapcsolás a hordozást, rögzítést, tartozékhasználatot és munkaterületi elhelyezést segíti. Ez nem azonos az elektromos összekötéssel.

Hordozóház gyári csatlakozási pontjai

A mechanikai összekapcsolás mindig az adott hordozóház gyárilag kialakított csatlakozási, rögzítési vagy egymásra illesztési pontjai alapján történhet. Ezek a pontok a szállítást, egymásra helyezést, tartozékrögzítést vagy munkaterületi elhelyezést segíthetik.

Példaként említhető a Qbrick hordozóházak moduláris csatlakozási logikája, de a PowerBox kialakítása nem kizárólag Qbrick hordozóházra épülhet.

Rögzítési pontok és tartozékok

M8-as menetes betétek, insert helyek, alumínium sínek, gyári reteszelési pontok vagy más hordozóház-specifikus rögzítési lehetőségek segíthetik fogantyúk, tartók, bilincsek, szorítók és konzolok felszerelését.

Más eszközök mechanikai illesztése

Más dobozok, járműfedélzeti rögzítések, munkaasztal-jellegű megoldások vagy egyedi szerelvények csak akkor illeszthetők, ha a rögzítés stabil, nem deformálja a hordozóházat, nem akadályozza a fedél zárását, és nem terheli károsan az elektromos csatlakozókat.

Mechanikai és elektromos kapcsolat elválasztása

Attól, hogy két egység mechanikailag összekapcsolható vagy egymásra rögzíthető, még nem jelenti azt, hogy elektromosan is közvetlenül összeköthetők. Az elektromos kapcsolatot külön kell méretezni és ellenőrizni.

Elektromos csatlakoztatás más egységekkel

Az elektromos összekapcsolás célja lehet energiaelosztás, külső akkumulátor, töltő, napelemes rendszer vagy más PowerBox egység csatlakoztatása.

50 A és 120 A Anderson csatlakozók

Az alapkivitelű rendszerekben a 50 A Anderson csatlakozó széles körű töltési és közepes terhelési célokra használható. Az EXPLORER / KARAVÁN / NOMÁD alapkivitelben 120 A Anderson csatlakozót is tartalmazhat, amely nagyobb áramú feladatokra alkalmas.

A CSERKÉSZ alapkivitelben 50 A Anderson csatlakozóval rendelkezik, 120 A Anderson nélkül.

Azonos feszültség és polaritás

Elektromos összekapcsolás kizárólag azonos névleges rendszerfeszültségű, ellenőrzött polaritású és megfelelően biztosított rendszerek között történhet. Eltérő feszültségű vagy ismeretlen állapotú akkumulátor közvetlen összekötése tilos.

Párhuzamos összekötés csak tervezetten

Több akkumulátor vagy több PowerBox elektromos összekötése csak akkor biztonságos, ha az akkumulátorok típusa, feszültsége, töltöttsége, állapota, BMS-terhelhetősége, biztosítékozása és kábelezése össze van hangolva. Sok esetben DC–DC töltő vagy töltésvezérlő közbeiktatása a biztonságos megoldás.

Külső modulok földelése és közös rendszerbe kapcsolása

Több egység, külső inverter, töltő, aggregátor, napelemes töltésvezérlő vagy járműrendszer összekapcsolásakor a teljes rendszer földelési és érintésvédelmi megfelelőségét külön kell vizsgálni.

Részletesebb leírás: földelés külső inverterek és 230 V-os modulok esetén

Előre kialakított perforált szerelési pontok

Egyes PowerBox típusokon előkészített szerelési pontok segíthetik a későbbi csatlakozó-, kapcsoló- vagy kijelzőbeépítést.

Hol találhatók?

Az EXPLORER, KARAVÁN és NOMÁD egyes kialakításain az elülső csatlakozósorban előre perforált, kör alakú szerelési pontok lehetnek. Ezek célja, hogy új csatlakozó vagy kapcsoló utólagos beépítése a lehető legkevesebb szerkezeti módosítással történjen.

A CSERKÉSZ alapváltozatban ilyen előre perforált szerelési pont jellemzően nincs.

Mire használhatók?

Az előkészített pontokra szabványos kerek csatlakozók, kapcsolók, kijelzők vagy egyedi beépítőelemek szerelhetők, ha az új áramkör polaritása, biztosítéka, kábelkeresztmetszete és mechanikai rögzítése megfelelő.

Nem egyszerű dekorációs furat

A perforált pont megnyitása után az új szerelvénynek vízzáróan, stabilan és elektromosan megfelelően kell illeszkednie. Kültéri használathoz tömítés, alátét vagy tömszelence jellegű megoldás szükséges lehet.

Csatlakozó beépítése vagy cseréje utólagosan

A PowerBox szervizbarát kialakítása lehetővé teheti egyes csatlakozók, kapcsolók vagy modulok cseréjét, de ez nem jelent korlátlan házi átalakítást.

Mikor lehet indokolt?

  • meghibásodott vagy sérült aljzat pótlása;
  • elavult USB-modul korszerűbbre cserélése;
  • új eszközcsatlakozó igénye;
  • egyedi vevői konfiguráció kialakítása;
  • védőkupak, kapcsoló vagy kijelző cseréje.

Szerelési feltételek

  • főkapcsoló kikapcsolt állapotban;
  • szükség esetén akkumulátor leválasztva;
  • helyes polaritás;
  • megfelelő kábelkeresztmetszet;
  • megfelelő biztosíték;
  • stabil, rezgésálló rögzítés.

Nagyáramú módosítás

Nagyobb áramterhelhetőségű csatlakozó, új töltési ág, invertercsatlakozás, főkábel vagy főbiztosító módosítása már méretezési kérdés. Ilyen beavatkozáshoz villamos szakember vagy EnergonX műszaki egyeztetés szükséges.

Akkumulátor utólagos beszerelése, cseréje

A PowerBox moduláris felépítése lehetővé teheti az akkumulátor utólagos beépítését vagy cseréjét, ha a műszaki feltételek teljesülnek.

Méret és rögzítés

Az akkumulátornak be kell férnie a kijelölt elektromos térbe, és szállítás közben nem mozdulhat el. Rögzítéshez csúszásgátló, kitámasztó vagy ütéscsillapító megoldás szükséges lehet.

Elektromos illeszkedés

A rendszerfeszültség, akkumulátorkémia, BMS-terhelhetőség, töltési profil, sarupozíció, polaritás és kábelcsatlakozás együtt határozza meg a kompatibilitást.

Több akkumulátor

Több akkumulátor együtt csak azonos vagy összehangolt típus, feszültség, töltöttség, állapot, BMS és biztosítékozás mellett használható biztonságosan.

Polaritás

A hibás polaritás azonnali zárlatot, a BMS vagy a PowerBox áramköreinek meghibásodását, akkumulátorkárt és tűzkockázatot okozhat. Akkumulátorcsere előtt a főkapcsolót ki kell kapcsolni, és lehetőség szerint az akkumulátort le kell választani.

Külső inverter csatlakoztatása

Az inverter külső modul. Saját műszaki leírással, védelmekkel, hűtéssel, hibakódokkal és 230 V-os biztonsági szabályokkal rendelkezik.

Csatlakozási módJellemző teljesítménytartományPowerBox-oldali ellenőrzés
Szivargyújtó dugós inverterKis teljesítményű inverterek, jellemzően kb. 120–150 W-ig.Aljzat kapcsolója, késes biztosíték, aljzat terhelhetősége.
50 A AndersonKözepes inverterek, ha az áramigény és a biztosítékozás ezt megengedi.AGU 50 A biztosíték, csatlakozó, kábelkeresztmetszet, inverter DC-oldali áramigénye.
120 A AndersonNagyobb inverterek, megfelelő fővédelemmel és kábelezéssel.Hőkioldós főbiztosító, főkábelezés, BMS-terhelhetőség, inverter indítási árama.

Az inverter dokumentációja elsődleges

Az inverter DC-oldali tápellátása vizsgálható PowerBox-oldalról, de az inverter 230 V-os kimenete, földelése, védővezetői követelménye, hibakódja, hűtése és túlterhelésvédelme az inverter saját dokumentációja szerint kezelendő.

Földelés és érintésvédelem külső inverter esetén

Külső inverter vagy bármely 230 V-os modul csatlakoztatásakor nemcsak a DC-oldali teljesítményt, csatlakozót és biztosítékozást kell ellenőrizni, hanem az adott eszköz földelési, védővezetői, nullavezetői és érintésvédelmi előírásait is.

földelés külső inverterek és 230 V-os modulok esetén

Az inverter nem kerülhet a PowerBox belső terébe

Az inverter hőt termel és 230 V-os kimenetet állít elő. Ezért külső modulként, megfelelő szellőzéssel és mechanikai rögzítéssel kell használni. Az inverter burkolatának megbontása és 230 V-os oldalának szerelése nem PowerBox felhasználói karbantartási művelet.

Földelés külső inverterek és 230 V-os modulok esetén

Külső inverter, UPS-modul, hálózati töltő, aggregátor vagy más 230 V-os modul használatakor a földelési és érintésvédelmi kérdések már nem pusztán PowerBox-oldali DC-csatlakozási kérdések.

Mikor jelentkezhet áramütési kockázat?

A PowerBox kisfeszültségű DC-rendszere zárt, ép és száraz állapotban nem azonos kockázatú egy 230 V-os hálózati készülékkel. A fő veszélyt ilyenkor jellemzően a nagyáramú zárlat, a csatlakozók melegedése, az ívképződés és az égési sérülés jelenti.

Áramütési kockázat különösen akkor jelentkezhet, ha a PowerBoxhoz külső inverter, UPS-modul, hálózati töltő, aggregátor vagy más 230 V-os eszköz kapcsolódik, ha a rendszer nedves környezetben működik, ha sérült a kábelezés vagy csatlakozó, illetve ha a földelés, védővezető, nullavezető vagy N–PE kapcsolat kialakítása nem egyértelmű.

A 230 V-os külső eszközök földelési és érintésvédelmi megfelelőségét minden esetben az adott eszköz gyártói dokumentációja és a felhasználási környezet alapján kell ellenőrizni. A védővezető, földelés, nullavezető vagy N–PE kapcsolat módosítását kizárólag megfelelő jogosultságú villamos szakember végezheti.

A PowerBox DC-rendszer, a 230 V-os oldal külön értékelendő

A PowerBox kisfeszültségű DC-rendszerként önmagában nem határozza meg a hozzá csatlakoztatott külső 230 V-os eszköz érintésvédelmi kialakítását.

A külső inverter, UPS-modul, töltő, aggregátor vagy más AC-oldali eszköz földelése, védővezetője, nullavezető-kezelése, szigetelési módja és esetleges N–PE kapcsolata mindig az adott eszköz gyártói dokumentációja és a felhasználási környezet alapján értékelendő.

Közös rendszerbe kapcsoláskor külön ellenőrzés szükséges

Több EnergonX egység, külső inverter, hálózati töltő, aggregátor, napelemes töltésvezérlő vagy járműrendszer összekapcsolásakor ellenőrizni kell, hogy az egyes eszközök DC-oldali negatív pontja, védővezetője, háza, árnyékolása vagy földelési pontja hogyan viszonyul egymáshoz.

Nem feltételezhető automatikusan, hogy két külön külső modul földelési és érintésvédelmi kialakítása egymással kompatibilis.

Fontos biztonsági figyelmeztetés

A védővezető, földelés, nullavezető vagy N–PE kapcsolat módosítását, kialakítását vagy áthidalását kizárólag megfelelő jogosultságú villamos szakember végezheti. A PowerBoxhoz csatlakoztatott külső 230 V-os eszközöknél tilos házilagos földelési vagy nullavezetői átalakítást végezni.

Kapacitás, üzemidő és számítási példák

Az üzemidő a beépített akkumulátor energiatartalmától, a fogyasztó teljesítményétől, az inverterveszteségtől és a használati körülményektől függ.

Alapképlet

Névleges energiatartalom Wh-ban: feszültség × kapacitás. Például egy 12 V 100 Ah akkumulátor névleges energiatartalma kb. 1200 Wh, egy 12 V 200 Ah akkumulátoré kb. 2400 Wh.

A ténylegesen használható energiamennyiség a BMS-től, akkumulátorállapottól, hőmérséklettől, kábelveszteségtől és inverterveszteségtől is függ.

Egyszerű becslés

Várható üzemidő órában: használható Wh / fogyasztó W. Például 1200 Wh névleges energia és 60 W-os fogyasztó esetén az elméleti érték kb. 20 óra, de a valós érték ennél kevesebb is lehet.

Tájékoztató példák 12 V 100 Ah, kb. 1200 Wh névleges energiatartalmú akkumulátorral.
FogyasztóÁtlagos teljesítményElméleti üzemidőMegjegyzés
LED világítás15 Wakár 70–80 óraKis terhelés, inverter nélkül kedvező.
Wi-Fi router + telefon töltés25 Wkb. 40–45 óraValós fogyasztás eszköztől függ.
Kompresszoros hűtőláda45 W átlagkb. 20–26 óraA termosztát ciklikus működése miatt átlagfogyasztással számolandó.
Laptop60 Wkb. 16–20 óraHa inverteren keresztül működik, veszteséggel kell számolni.
800 W-os rövid idejű fogyasztó inverterrel800 W + inverterveszteségrövid, ciklusszerű használatA BMS, fővédelem, inverter és kábelezés méretezése döntő.

Az értékek becslések. Hosszabb távú vagy kritikus használat előtt célszerű valós próbaüzemet végezni a tényleges fogyasztóval, akkumulátorral és külső modullal.

Kapcsolódó oldalak

A műszaki leírás a PowerBox általános felépítését és használati szabályait foglalja össze. Hibajelenségek, döntéstámogató tudnivalók vagy egyedi átépítési igény esetén az alábbi oldalak segítenek tovább.

Süti beállítások

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Beállítások" gombra kattintva olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..