Datasheet
YR2.DIODE
Y-Serie
DC12–48V (120V), 20A, REDUNDANZMODUL
April 2014 / Rev. 1.4 DS-YR2.DIODE-DE
Alle Werte gelten bei 24V, 20A Ausgangsstrom, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten,
soweit nicht anders angegeben.
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17.7. BEISPIEL: ENTKOPPLUNG VON ZWEIGEN
Von einem DC-USV oder Puffermodul gelieferte Pufferenergie wird nicht in „Leistungszweigen“ verschwendet.
Bitte beachten Sie folgende Punkte:
Stellen Sie den Wert für die Ausgangsspannung der Stromversorgung so ein, dass das Puffermodul oder DC-USV nicht un-
erwartet startet. Berücksichtigen Sie den Spannungsabfall des YR2.DIODE.
Bild 17-5 Verdrahtungsplan, Entkopplung von gepufferten Zweigen
Buffered
Load
e.g.
Controller
optional
I I I
L1
L2
PE
L3
Load
e.g. Motor
Buffer
Module
+
-
Failure
Monitor
YR2.Diode
Redundancy
Module
+
-
OUT
+
-
IN 1
+
-
IN 2
L1 L2 L3 PE
+ +
- -
QT20.241
Power
Supply
Adj
Overload
DCok
24V,20A
Hinweis: Verwenden Sie separate Netze für jede Stromversorgung, wann immer es möglich ist.
17.8. VERWENDUNG IN EINEM DICHTEN GEHÄUSE
Wenn das Redundanzmodul in ein dicht verschlossenes Gehäuse eingebaut wird, ist die Temperatur im Innern des Gehäuses
höher als außerhalb des Gehäuses. Die Temperatur im Innern des Gehäuses gilt als die Umgebungstemperatur für das Re-
dundanzmodul.
Eine solche Installation führt zu folgenden Resultaten:
Die Stromversorgung ist in der Mitte des Gehäuses platziert. Es befindet sich kein anderer Wärmeerzeuger im Gehäuse
Gehäuse: Rittal Typ IP66 Gehäuse PK 9516 100, Kunststoff, 110 x 180 x 165mm
Last: 24V, 16A; (= 80%) Last befindet sich außerhalb des Gehäuses
Eingang: 24Vdc
Temperatur im Gehäuseinnern: 57,8°C (gemessen in der Mitte auf der rechten Seite der Stromversorgung mit
einem Abstand von 2cm)
Temperatur außerhalb des Gehäuses: 24,6°C
Temperaturanstieg: 33,2K










