Fuentes de alimentación de CA redundantes duales PXe-BLS
PXe-BLS-00
Las fuentes de alimentación de CA redundantes duales PXe-BLS de PX Electronics proporcionan una salida de CA continua para equipos críticos mediante la selección automática entre una fuente de entrada de CC y una fuente de alimentación de derivación de CA.
Diseñado para telecomunicaciones, sistemas SCADA, servicios públicos, redes de transporte, salas de control y otras infraestructuras no supervisadas, el PXe-BLS ayuda a mantener el suministro eléctrico a las cargas de CA esenciales donde es necesario minimizar las interrupciones.
Disponible en potencias de 1 a 10 kVA, esta serie combina una salida de inversor de onda sinusoidal pura, transferencia automática rápida, monitorización remota, contactos de alarma y un diseño para montaje en rack de 19 pulgadas. Se ofrecen diferentes rangos de entrada de CC para adaptarse a los sistemas comunes de 24 V, 48 V, 110 V y 220 V CC.
Aspectos técnicos destacados para aplicaciones críticas de alimentación de CA
Fuente de alimentación de doble entrada con transferencia automática rápida
Utiliza tanto una fuente de entrada de CC como una fuente de alimentación de derivación de CA, conmutando automáticamente entre las fuentes disponibles en un plazo de hasta 5 ms para ayudar a mantener la salida de CA a la carga crítica conectada.
Salida de CA de onda sinusoidal pura
Proporciona una salida de CA limpia con una distorsión armónica total publicada del 3 % o menos, adecuada para equipos eléctricos sensibles de comunicación, monitorización, control y otros equipos.
Múltiples configuraciones de entrada de CC y salida de CA
Disponible para sistemas de CC nominales de 24 V, 48 V, 110 V y 220 V, con salida de CA de 110 V o 220 V a 50 Hz o 60 Hz. La potencia en kVA disponible depende de la tensión de entrada de CC seleccionada.
Integración de sistemas de monitorización remota y alarmas
Las interfaces RS232 y RS485 permiten el funcionamiento y la monitorización remotos, con capacidad Modbus RTU e integración opcional mediante TCP/IP o SNMP. Los contactos de relé secos proporcionan indicación remota de fallos y paradas.
Diseño para montaje en rack con protección integrada.
Diseñado para su integración en racks de 19 pulgadas en sistemas de telecomunicaciones, control, servicios públicos e infraestructura, con protección contra sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, fallos de entrada de CC, límites de entrada de CA y polaridad inversa de CC.
Información del producto
Arquitectura de alimentación de CA redundante dual
El PXe-BLS combina un inversor alimentado por CC y una fuente de derivación de CA en un único sistema montado en rack.
La carga conectada recibe alimentación de CA de la fuente seleccionada. Si dicha fuente deja de estar disponible o se sale del rango de funcionamiento permitido, el PXe-BLS cambia automáticamente a la fuente alternativa disponible.
En función de la filosofía energética de la planta, se pueden seleccionar dos configuraciones operativas principales.
Operación dominada por DC
En el modo con predominio de CC, el inversor normalmente alimenta la carga desde la entrada de CC.
La alimentación de derivación de CA permanece disponible como fuente alternativa. Si la alimentación de CC presenta anomalías o el inversor no puede mantener un funcionamiento normal, el sistema transfiere la carga a la derivación de CA.
Esta configuración resulta útil cuando se pretende que un sistema de CC seguro o un bus de CC con respaldo de batería siga siendo la fuente de alimentación principal.
Alimentación de CC → Inversor → Carga crítica de CA
Derivación de CA → Transferencia automática → Carga crítica de CA
Funcionamiento con predominio de CA
En el modo con predominio de CA, la fuente de alimentación de derivación de CA normal alimenta la carga conectada mientras esta se mantiene dentro del rango de funcionamiento permitido.
Si la alimentación de CA se vuelve anómala, el PXe-BLS cambia del suministro de CC al funcionamiento como inversor.
Esta configuración es adecuada cuando normalmente se prefiere la red eléctrica u otra fuente de corriente alterna (CA) y el sistema de corriente continua (CC) proporciona energía de respaldo.
Suministro de CA → Derivación → Carga crítica de CA
Alimentación de CC → Inversor → Transferencia automática → Carga crítica de CA
Traslada los diagramas existentes de “Modo de alimentación de CA” y “Modo de alimentación de CC” de la pestaña Imágenes a esta sección. Explican la arquitectura operativa y pertenecen al contenido de Configuración del sistema, en lugar de estar en una galería de imágenes aparte.
Configuraciones de sistema disponibles
| Parámetro de configuración | Disposición disponible |
|---|---|
| Capacidad de salida | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 kVA |
| Entrada de CC nominal | 24 V, 48 V, 110 V o 220 V CC, según la potencia requerida en kVA. |
| Derivación de CA | Alimentación nominal de 110 V o 220 V CA |
| Salida de CA | Tensión nominal de 110 V o 220 V CA |
| Frecuencia de salida | 50 Hz o 60 Hz, con sincronización con la alimentación de derivación durante el funcionamiento de la derivación. |
| Tiempo de transferencia | ≤5 ms entre el funcionamiento del inversor y el de derivación. |
| Waveform | Onda sinusoidal pura |
| Instalación | Construcción para montaje en rack de 19 pulgadas |
| Monitoreo local | Estado de la pantalla LCD, voltaje, frecuencia, corriente de salida, temperatura y condiciones de funcionamiento. |
| Interfaces remotas | RS232, RS485, Modbus RTU, contactos secos; opciones TCP/IP y SNMP. |
Selección de la entrada de CC correcta
La entrada de CC debe seleccionarse en función del bus de CC existente en la instalación o de la fuente de alimentación con respaldo de batería.
Los voltajes de CC más bajos requieren una corriente de entrada considerablemente mayor para la misma potencia de salida de CA. Esto significa que el tamaño del cable, la protección, la capacidad de los terminales y la caída de voltaje admisible adquieren cada vez más importancia en sistemas de alta potencia de 24 V y 48 V.
Por este motivo, no todas las potencias nominales están disponibles con todas las tensiones de entrada de CC. PX confirma la potencia en kVA, el rango de entrada de CC y la disposición de la instalación requeridos antes de seleccionar la configuración final.
Suministro de derivación de CA
La fuente de derivación proporciona una ruta de CA alternativa cuando lo requiere el modo de funcionamiento seleccionado.
Los rangos de entrada de derivación publicados son:
De 180 a 260 V CA para sistemas nominales de 220 V.
De 90 a 132 V CA para sistemas nominales de 110 V.
La fuente de alimentación de derivación debe tener la capacidad adecuada para la carga conectada y el sistema de protección de la instalación.
Capacidad de carga y sobrecarga
El PXe-BLS está diseñado para cargas electrónicas y de infraestructura críticas. La especificación actual proporciona:
Carga del 100 al 120% durante un máximo de 60 segundos.
Carga del 121 al 150% durante un máximo de 10 segundos.
Salida de onda sinusoidal pura
≤3% THD
Factor de potencia de salida publicado superior a 0.8.
Antes de seleccionar la unidad, se deben revisar las cargas con una corriente de arranque significativa, un factor de cresta elevado o características de factor de potencia inusuales.
Monitorización, alarmas e historial de eventos
La pantalla local proporciona información de funcionamiento, incluyendo la tensión de entrada y salida, la frecuencia, la corriente de salida y la temperatura.
El sistema también registra eventos de alarma, y la configuración publicada permite almacenar hasta 1,000 registros de alarma. Las interfaces remotas y los contactos secos permiten que el PXe-BLS informe sobre las condiciones de suministro y desconexión a un sistema de monitorización más amplio.
Configuración de una fuente de alimentación de CA redundante dual PXe-BLS
Las unidades PXe-BLS se configuran en función de la fuente de alimentación de CC disponible, la fuente de derivación de CA, la carga de CA requerida y los requisitos de monitorización del sitio.
Para preparar la configuración correcta, PX requiere la siguiente información:
| Requisito | Información para proporcionar |
|---|---|
| Potencia de salida requerida | Carga continua en W o VA, más cualquier requerimiento inicial o de pico de corta duración. |
| Fuente de alimentación de entrada de CC | Tensión nominal de CC, rango de funcionamiento normal y corriente de fuente disponible. |
| Suministro de derivación de CA | Tensión y frecuencia nominales de corriente alterna disponibles en la instalación. |
| Salida de CA | Requiere una salida de CA de 110 V o 220 V y un funcionamiento a 50 Hz o 60 Hz. |
| Modo de funcionamiento preferido | Funcionamiento con predominio de corriente continua o con predominio de corriente alterna. |
| Carga conectada | Tipo de equipo, potencia continua, factor de potencia y cualquier corriente de arranque o de sobretensión conocida. |
| Comunicaciones remotas | Requisitos de RS232, RS485, Modbus RTU, TCP/IP o SNMP. |
| Contactos de alarma | Se requieren indicaciones remotas de fallos, paradas o estado de suministro. |
| Instalación | Ubicación del rack, espacio disponible en el rack, ventilación y requisitos de entrada de cables. |
| Documentación | Cualquier prueba, inspección o documentación de cumplimiento específica del proyecto que se requiera. |
Opciones de comunicación y monitoreo
Dependiendo de la configuración requerida, el PXe-BLS puede admitir:
RS232
RS485
Modbus RTU
TCP / IP
SNMP
Contactos de relé secos para indicación remota de alarma y parada
Estas interfaces permiten integrar el BLS en sistemas SCADA, de gestión de edificios, de monitorización de telecomunicaciones y otros sistemas de infraestructura remota.
Bypass de mantenimiento
Se puede especificar un sistema de derivación para mantenimiento cuando la instalación requiera acceso para el servicio, manteniendo al mismo tiempo una ruta de suministro disponible para la carga conectada.
La configuración de derivación necesaria debe confirmarse al realizar el pedido del sistema, de modo que se puedan considerar conjuntamente los procedimientos de conmutación, protección y operación de la planta.
integración de bastidores
Las unidades PXe-BLS utilizan una construcción estándar de rack de 19 pulgadas, con una altura y profundidad de la carcasa que varían según la potencia nominal.
Al especificar la instalación, deje espacio suficiente para la ventilación, el cableado de alimentación, los conductores de entrada de CC, el cableado de derivación y las conexiones de comunicación.
Requisitos de salida y conexión
Las conexiones deben confirmarse según el modelo seleccionado, la corriente de entrada de CC y la carga de CA conectada.
Las configuraciones de corriente continua de alta intensidad requieren especial atención a la sección transversal del conductor, la longitud del cable, la protección y la resistencia de terminación. La fuente de alimentación de CC debe ser capaz de soportar tanto el funcionamiento normal como la demanda transitoria prevista sin una caída de tensión excesiva.
Especificaciones técnicas de la serie PXe-BLS
La serie PXe-BLS está disponible en potencias de 1 a 10 kVA, con tensión de entrada de CC y formato físico que dependen de la potencia de salida seleccionada.
| Índice Técnico (VA) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | ||
| Entrada | ||||||||||
| 22 VCC—28 VCC | Tensión nominal 24 Vcc, umbral de apagado CC: ≤20 Vcc, ≥30 Vcc | |||||||||
| 45.5 VCC—57 VCC | Tensión nominal 48 Vcc, umbral de apagado CC: ≤40 Vcc, ≥60 Vcc | |||||||||
| 104 VCC—131 VCC | Tensión nominal 110 Vcc, umbral de apagado CC: ≤90 Vcc, ≥135 Vcc | |||||||||
| 208 VCC—260 VCC | Tensión nominal 220 Vcc, umbral de apagado CC: ≤180 Vcc, ≥275 Vcc | |||||||||
| Corriente máxima de entrada de 24 V CC | 42A / 42A | 83A / 83A | 125A / 125A | X | X | X | X | X | ||
| Corriente máxima de entrada de 48 V CC | 21A / 21A | 42A / 42A | 63A / 63A | 83A / 83A | 104A / 104A | 125A / 125A | 167A/X | 208A/X | ||
| Corriente máxima de entrada de 110 V CC | 9A / 9A | 18A / 18A | 27A / 27A | 36A / 36A | 45A / 45A | 55A / 55A | 72A/X | 90A/X | ||
| Corriente máxima de entrada de 220 V CC | 4.5A / 4.5A | 9A / 9A | 13.5A / 13.5A | 18A / 18A | 22.5A / 22.5A | 27A / 27A | 36A/X | 45A/X | ||
| Evitar | Rango de voltaje | 180 V CA ~ 260 V CA / 90 V CA ~ 132 V CA | ||||||||
| Evitar | Current | 4.5A / 8.3A | 9.1A / 16.5A | 13.6A / 26A | 18.2A / 33A | 22.7A / 41A | 27.2A / 50A | 36.3A/X | 45.4A/X | |
| Evitar | Tiempo de transferencia de derivación | ≤5ms | ||||||||
| Frecuencia | 50 / 60Hz | |||||||||
| Salida de CA | ||||||||||
| Capacidad de salida (VA) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | ||
| Potencia de salida nominal (W) | 0.8KW | 1.6KW | 2.4KW | 3.2KW | 4KW | 4.8KW | 6.4KW | 8KW | ||
| Corriente nominal de salida | 3.6A | 7.3A | 11A | 14.5A | 18.2A | 21.8A | 29A | 36.3A | ||
| Voltaje de salida | 220 V CA (±10 V) / 110 V (±5 V), pantalla LCD ajustable | |||||||||
| Precisión de la tensión de salida (V) | 220V ± 1.5% / 110V ± 1.5% | |||||||||
| Factor de Potencia | > 0.8 | |||||||||
| Eficiencia del inversor (80%) | ≥85% (80% de carga lineal) | |||||||||
| Sobre carga | 100%-120% 60s, 121%-150% 10s | |||||||||
| Tiempo de respuesta dinámico | Tiempo de respuesta dinámica: < 5 % Vnom para cambios de carga del 0 % al 100 %, tiempo transitorio < 5 ms | |||||||||
| Waveform | De onda sinusoidal pura | |||||||||
| Tiempo de conmutación de derivación | ≤5ms | |||||||||
| Precisión de la frecuencia de salida | 50Hz / 60Hz | |||||||||
| Frecuencia de salida | 50-60 Hz (sincronización automática con entrada de derivación) | |||||||||
| THD | ≤3% | |||||||||
| Indicación | ||||||||||
| Pantalla LCD | Voltaje de entrada y salida, frecuencia, corriente de salida, temperatura, porcentaje, LOGO, etc. | |||||||||
| Estado del inversor | Red eléctrica normal, inversión normal, batería, subtensión y sobrecarga de salida. | |||||||||
| Cumplimiento | ||||||||||
| Extensión VI | EN 60950-1 | |||||||||
| EMC / EMI | EN 61000-6-3; EN 61000-6-1; IEC 61000-6-2 e IEC 61000-6-4 | |||||||||
| Enfriamiento | ||||||||||
| Control de la temperatura | 2 Fans | 4 Fans | 6 Fans | 4 Fans | ||||||
| Color | ||||||||||
| Color | Negro/Personalizable | |||||||||
| Dimensiones | ||||||||||
| Dimensiones | 482 mm/347 mm/88 mm de ancho/profundidad/alto 2U | 482 mm/430 mm/88 mm de ancho/profundidad/alto 2U | 482 mm/470 mm/176 mm 4U | |||||||
| Protección: | ||||||||||
| Protección interna | Protección contra sobrecarga, protección contra sobretemperatura, protección contra cortocircuitos, protección contra limitación de voltaje de entrada de CA, protección contra polaridad inversa en la entrada de CC. | |||||||||
| Alarma de voltaje de entrada de CC | Bajo voltaje de la batería | |||||||||
| Alarma sonora y visual LCD | Luz LED roja y alarma sonora | |||||||||
| Temperatura | Ventilador de control de temperatura | |||||||||
| Registro de alarma | El estándar es de 1000 eventos (alarmas), el mínimo es de 100. | |||||||||
| Fácil de usar | ||||||||||
| 5 contactos de relé secos | Para indicación remota de condiciones de alarma/apagado | |||||||||
| RS232 y RS485 | Ambas opciones están disponibles para su funcionamiento y monitorización remotos. | |||||||||
| Opción | SNMP, TCP/IP | |||||||||
| Resistencia dieléctrica | ||||||||||
| Entre la salida y la entrada | 3500 V CC/10 mA/1 min. Sin descarga disruptiva, sin ruptura dieléctrica. | |||||||||
| Entre la entrada y el chasis | 3500 V CC/10 mA/1 min. Sin descarga disruptiva, sin ruptura dieléctrica. | |||||||||
| Entre la salida y el chasis | 750 V CC/10 mA/1 min. Sin descarga disruptiva, sin ruptura dieléctrica. | |||||||||
| Resistencia dieléctrica | 1500 V CA. 1 minuto (Entrada y salida) | |||||||||
| Ambiente de trabajo | ||||||||||
| Ruido (1m) | ≤40dB | |||||||||
| Temperatura de Funcionamiento | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | |||||||||
| Humedad | 0~90%, sin condensación de humedad | |||||||||
| Altitud de funcionamiento (m) | Altitud máxima de potencia hasta 2000 m. Reducción de potencia -2 % / 100 m, altitud máxima 5000 m. | |||||||||
Sí.
Se dispone de RS232 y RS485 para el control y la monitorización remotos, con soporte para Modbus RTU. TCP/IP y SNMP son opciones de comunicación disponibles, y los contactos de relé secos proporcionan indicación remota de alarma y parada.
Sí.
El PXe-BLS proporciona una salida de CA de onda sinusoidal pura con una distorsión armónica total publicada del 3 % o menos, lo que lo hace adecuado para equipos sensibles de comunicación, monitoreo y control.
El sistema monitoriza las fuentes de corriente continua (CC) y alterna (CA) disponibles y alimenta la carga desde la ruta de funcionamiento seleccionada.
Si la fuente activa presenta alguna anomalía, el sistema de soporte vital básico (BLS) transfiere la señal a la fuente alternativa disponible. El tiempo de transferencia publicado es de 5 ms o menos.
por ejemplo.
La función de derivación de mantenimiento permite el acceso al servicio manteniendo una ruta de suministro disponible para la carga conectada.
Se debe confirmar la configuración exacta del bypass para la instalación y el procedimiento operativo seleccionados.
Normalmente, PX requerirá la carga de CA continua, la demanda de arranque o pico, el suministro de CC nominal y el rango de funcionamiento, la tensión de derivación de CA disponible, la tensión y frecuencia de salida requeridas, el modo de funcionamiento preferido, los requisitos de comunicación y los detalles de instalación en rack.
Para sistemas de corriente continua de alta intensidad, también se deben confirmar la longitud del cable, el calibre del conductor y la corriente de la fuente de corriente continua disponible.
Una fuente de alimentación de CA redundante dual proporciona a una carga de CA crítica acceso a dos rutas de alimentación independientes.
El PXe-BLS utiliza un inversor alimentado por CC junto con una fuente de alimentación de derivación de CA y puede conmutar automáticamente entre ellas cuando la fuente seleccionada presenta alguna anomalía.
En el modo con predominio de CC, el inversor normalmente alimenta la carga desde la fuente de CC, y la fuente de alimentación de CA actúa como un bypass.
En el modo con predominio de CA, la derivación de CA normalmente alimenta la carga y el inversor proporciona la alimentación alternativa desde la fuente de CC.
La configuración preferida depende de la arquitectura eléctrica habitual del emplazamiento.
El PXe-BLS se utiliza cuando los equipos de comunicación, monitorización, control o infraestructura requieren un suministro de CA fiable y más de una fuente de alimentación disponible.
Entre las aplicaciones típicas se incluyen las telecomunicaciones, los sistemas SCADA, los servicios públicos, los sistemas ferroviarios, las salas de control, las comunicaciones de emergencia y la infraestructura remota.
El PXe-BLS incluye protección contra sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, condiciones de voltaje de entrada de CC, límites de voltaje de entrada de CA y polaridad inversa en la entrada de CC.
Las alarmas sonoras y visuales locales proporcionan una indicación adicional de fallos.
Las configuraciones PXe-BLS están disponibles para sistemas de corriente continua nominales de 24 V, 48 V, 110 V y 220 V.
La potencia nominal disponible depende de la tensión continua seleccionada, ya que los sistemas de menor tensión requieren una corriente continua sustancialmente mayor.



