Datasheet
QS3.241
Q-Serie
24V, 3,4A, EIN-PHASEN-EINGANG
Sep. 2017 / Rev. 2.2 DS-QS3.241-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 3,4A, 230Vac, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht
nicht anders angegeben.
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22/25 22/25
23.5. LADEN VON BATTERIEN
Die Stromversorgung kann zum Laden von Bleiakkumulatoren oder wartungsfreien Batterien verwendet werden. (Zwei 12V-
Batterien in Reihe)
Anweisungen zum Laden von Batterien:
a) Setzen Sie die Ausgangsspannung (gemessen bei Leerlauf und am batterieseitigen Leitungsende) sehr genau auf die
Ladeschlussspannung.
Ladeschlussspannung 27,8V 27,5V 27,15V 26,8V
Batterietemperatur 10°C 20°C 30°C 40°C
b) Verwenden Sie einen 15A- oder 16A-Leitungsschutzschalter (oder eine Entkoppeldiode) zwischen der Stromversorgung und der
Batterie.
c) Achten Sie darauf, dass der Ausgangsstrom der Stromversorgung unter dem zulässigen Ladestrom der Batterie liegt.
d) Verwenden Sie nur zueinander passende Batterien, wenn Sie 12V-Typen in Reihe schalten.
e) Der Rückstrom zur Stromversorgung (Batterieentladestrom) beträgt typ. 6,3mA, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet ist
(außer bei Verwendung einer Entkoppeldiode).
23.6. PARALLELBETRIEB ZUR LEISTUNGSERHÖHUNG
Stromversorgungen der gleichen Serie (Q-Serie) können parallel geschaltet werden, um
die Ausgangsleistung zu erhöhen. Die Einstellung der Ausgangsspannung muss auf den
gleichen Wert (±100mV) und mit den gleichen Lastbedingungen auf allen Geräten
erfolgen, oder die Werkseinstellung der Geräte kann beibehalten werden.
Werden mehr als drei Geräte parallel geschaltet, wird an jedem Ausgang eine Sicherung
oder ein Leitungsschutzschalter mit einer Bemessungsstromstärke von 4A oder 6A
benötigt. Alternativ kann auch eine Diode oder ein Redundanzmodul verwendet
werden.
Halten Sie zwischen zwei Stromversorgungen einen Einbauabstand von 15mm
(links/rechts) ein und installieren Sie die Stromversorgungen nicht übereinander.
Verwenden Sie nur Stromversorgungen in der standardmäßigen Einbaulage im
Parallelbetrieb (Eingangsklemmen an der Unterseite und Ausgangsklemmen an der Oberseite des Geräts) und nicht in anderen
Einbaulagen oder unter sonstigen Bedingungen, die eine Leistungsrücknahme des Ausgangsstroms erfordern (z. B. Aufstellhöhe,
mehr als 60°C ...).
Denken Sie daran, dass Ableitstrom, elektromagnetische Störungen, Einschaltstrom und Oberwellen bei Verwendung mehrerer
Stromversorgungen zunehmen.
23.7. PARALLELBETRIEB FÜR REDUNDANZ
Es ist möglich, Stromversorgungen für Redundanzbetrieb parallel zu
schalten, um eine bessere Systemverfügbarkeit zu erreichen.
Redundante Systeme erfordern ein bestimmtes Maß an zusätzlicher
Leistung, um die Last zu bedienen, falls ein Netzgerät ausfällt. Die
einfachste Methode besteht darin, zwei Stromversorgungen parallel zu
schalten. Dies wird als 1+1-Redundanz bezeichnet. Falls eine
Stromversorgung ausfällt, kann die andere automatisch ohne
Unterbrechung den Laststrom liefern. Redundante Systeme für einen
höheren Leistungsbedarf werden üblicherweise nach dem N+1-
Verfahren aufgebaut. So werden beispielsweise fünf
Stromversorgungen, von denen jede für 3,4A ausgelegt ist, parallel
geschaltet, um ein redundantes System mit 13,6A aufzubauen. Für die
N+1-Redundanz gelten die gleichen Einschränkungen wie für die
Erhöhung der Ausgangsleistung, siehe auch Abschnitt 23.6.
Unit A
AC
DC
Unit B
AC
DC
-
+
-
+
Load
+
-
Failure
Monitor
24V,3.4A
Load
optional
I
I
L
N
PE
YRM2.DIODE
Redundancy Module
+
-
Output
+
-
I
N
1
+
-
I
N
2
I
N
1 I
N
2
L N PE
+ +
- -
QS3.241
Power
Supply
24V,3.4A
L N PE
+ +
- -
QS3.241
Power
Supply
24V,3.4A