Sdr 120 24 руководство по эксплуатации

  • Bookmarks

Quick Links

⚫ Type:

SDR DIN rail power supply

(Series:SDR-75, SDR-120, SDR-240, SDR-480, SDR-480P, SDR-960)

SDR-75-12

SDR-75-24

SDR-75-48

SDR-120-12

SDR-120-24

SDR-120-48

SDR-240-24

SDR-240-48

SDR-480-24

SDR-480-48

SDR-480P-24

SDR-480P-48

SDR-960-24

SDR-960-48

⚫ Introduction

SDR is a DIN rail power supply series with a 150% peak load capability (3 seconds) and high efficiency of up to 94%.

Like other Mean Well’s DIN series, they can be mounted on a TS35 Standard DIN rail.

⚫ Installation

(1)Always allow good ventilation clearances, 5mm left and right, 40mm above and 20mm below, around the unit

in use to prevent it from overheating.

(2)The appropriate mounting orientation for the unit is vertical, the input terminals at the bottom and output on

the top. Mounting orientations other than that, such as upside down, horizontal, or table-top mounting, is not

allowed.

Installation Manual

INPUT: 100-240VAC 1.55A

INPUT: 100-240VAC 1.55A

INPUT: 100-240VAC 1.55A

INPUT: 100-240VAC 1.4A

INPUT: 100-240VAC 1.4A

INPUT: 100-240VAC 1.4A

INPUT: 100-240VAC 2.6A

INPUT: 100-240VAC 2.6A

INPUT: 100-240VAC 5A

INPUT: 100-240VAC 5A

INPUT: 100-240VAC 5A

INPUT: 100-240VAC 5A

INPUT: 200-240VAC 6A

INPUT: 200-240VAC 6A

50/60Hz

OUTPUT: 12V 6.3A

50/60Hz

OUTPUT: 24V 3.2A

50/60Hz

OUTPUT: 48V 1.6A

50/60Hz

OUTPUT: 12V 10A

50/60Hz

OUTPUT: 24V 5A

50/60Hz

OUTPUT: 48V 2.5A

50/60Hz

OUTPUT: 24V 10A

50/60Hz

OUTPUT: 48V 5A

50/60Hz

OUTPUT: 24V 20A

50/60Hz

OUTPUT: 48V 10A

50/60Hz

OUTPUT: 24V 20A

50/60Hz

OUTPUT: 48V 10A

50/60Hz

OUTPUT: 24V 40A

50/60Hz

OUTPUT: 48V 20A

loading

Summary of Contents for Mean Well SDR Series

This manual is also suitable for:

Sdr-75 seriesSdr-120 seriesSdr-240 seriesSdr-480 seriesSdr-480p seriesSdr-960 series

Show all

SDR-120.cdr

Представленные в документации товары

Наименование Краткое описание Карточка
товара
SDR-120-12 (MW) Фотография серии SDR-120 ac-dc сетевой преобразователь  
SDR-120-24 (MW) Фотография серии SDR-120 ac-dc сетевой преобразователь  
SDR-120-48 (MW) Фотография серии SDR-120 ac-dc сетевой преобразователь  

Скачать документацию: Документация на серию SDR-120 (431.3 Кб)

MeanWell

SDR-120-24 Блок питания на DIN-рейку, 24В, 5А, 120Вт Mean Well

Артикул:SDR-120-24 MW

Код товара: 35682

MeanWell

Склад: 5/5 шт

Наличие (Количество отображается в виде Свободно / Общее количество)

Свободно Общее кол-во
Склад Екатеринбург 5 5

 

Товар новый гарантия 12 месяцев

Купившие то, чем вы интересовались, также покупают

Склад: 100+/100+ шт (Транзит: 100+ шт)

Склад: 100+/100+ шт (Транзит: 100+ шт)

Склад: 100+/100+ шт (Транзит: 10+ шт)

Склад: 1 000+/1 000+ шт (Транзит: 10+ шт)

SNR-PC-LC/UPC-SC/UPC-DPX-A-1m

Склад: 100+/100+ шт

Фото 1/5 SDR-120-24, Блок питания, 24В,5А,120Вт

Изображения служат только для ознакомления,
см. техническую документацию


Добавить в корзину 1 шт.


на сумму 4 340 руб.

Номенклатурный номер: 9000118437

Артикул: SDR-120-24

Бренд / Производитель: MEAN WELL

MEAN WELL

Описание

SDR-120-24 — AC/DC преобразователь мощностью 120 Вт, корпус: для монтажа на DIN-рейку, производства компании MW серии SDR-120
• Мощность: 120 Вт
• Количество выходов: 1
• Uвых=24 В, Iвых=0…5.0 А;
• Механическая подстройка выходного напряжения
• КПД: 91 %
• Уровень пульсаций (размах): 100 мВ
• Электрическая прочность изоляции: вход-выход 3000 В AC, вход-земля 2000 В AC
• 1 фазное подключение
• Входное напряжение AC: 88…264 В (Номинальное: 230 В)
• Входное напряжение DC: 124…370 В
• Комплекс защит от: короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева
• Габариты: 40 x 125.2 x 113.5 мм
• Корпус: для монтажа на DIN-рейку
• Диапазоны температур работы: -25…70 °C, хранения: -40…85 °C

Технические параметры

Выходное напряжение, В 24
Выходной ток, А 5
Мощность, Вт 120
Размеры, мм 40×125.2×113.5
Серия sdr-120
Вес, г 675

Техническая документация

Сроки доставки

Доставка в регион Курск

Магазин «ЧИП и ДИП» 28 сентября1 бесплатно
Курьер 29 сентября1 496 руб.2
ПВЗ 5Post 28 сентября1 99 руб.2
ПВЗ Яндекс Доставка 28 сентября1 99 руб.2
ПВЗ Boxberry 28 сентября1 283 руб.3
ПВЗ Л-Пост 28 сентября1 484 руб.3
ПВЗ СДЭК 29 сентября1 351 руб.3
ТК DPD 26 сентября1 674 руб.2
ТК «Деловые линии» 27 сентября1 843 руб.2
Почта России 5 октября1 286 руб.2

Цена и наличие в магазинах

Курск, ул. Карла Маркса, 68,
ТЦ «Мега Гринн», 1 этаж
нет в наличии

Розничная цена: 4 340 руб.

CF-50 (С1-4) 0.5 Вт, 27 кОм, 5%, Резистор углеродистый

9 руб.

ММП (АМП)10-0.75, Провод монтажный 10 метров, цветной (без подбора цвета)

510 руб.

DRC-60B, Блок питания с функцией UPS, 27.6В,1.4А; 27.6В,0.75А; 59.34Вт

3 020 руб.

ICON Pico, Станция паяльная 68Вт 150°C - 450°C

35 900 руб.

SQ0804-0006, DIN-рейка 300 мм оцинкованная

75 руб.

Не так давно я публиковал обзор качественного блока питания от известной фирмы MeanWell, сегодня пришла очередь еще одного «подопытного». В данном случае у меня на столе промышленный вариант под установку на DIN рейку.
Смотрим, разбираем, тестируем, все как обычно.

И так, мы имеем дело с блоком питания из промышленной серии. В данном случае это определено не только формфактором, а и выходным напряжением, так как блок питания имеет выходное напряжение в 24 Вольта, потому очень распространен именно в системах промышленной автоматики, хотя там применяются блоки питания и на другие напряжения, например 48 Вольт.

Данная модель блока питания производится с выходными напряжениями в 12, 24 и 48 Вольт, при этом длительный выходной ток соответственно 10, 5 и 2.5 Ампера.

Упаковка стандартна для блоков питания Менвелл, картонная коробка с двойным уплотнением и окошком, через которое видно наименование модели без вскрытия упаковки.

В комплекте нет никаких дополнений типа инструкций, гарантиек, проводов и т.п, только блок питания.

Блок питания выполнен в алюминиевом корпусе, одновременно выполняющим функции радиатора. Данный блок питания является продолжением линейки DR, но имеет уменьшенные размеры корпуса.

Чтобы не перечислять все размеры отдельно, приведу чертеж из описания.

Охлаждение пассивное, что также важно в тяжелых условиях эксплуатации, для вентиляции имеется перфорация сверху и снизу корпуса.

Обозреваемая модель одна из самых маломощных в данном исполнении корпуса, потому как существуют модели и почти в 1000 Ватт мощностью, причем также с пассивным охлаждением.

В верхней части корпуса находятся выходные клеммы, а также клеммы реле состояния питания. Блок питания может при помощи реле давать команду другим устройствам, что с питанием все в порядке.
Ниже установлен подстроечный резистор и светодиод — питание в норме.

Снизу клеммы подключения к сети и заземлению. Любопытно что указано не только то, с каким усилием требуется затягивать клеммы, а и то, что для разных клемм это усилие разное. Но кроме этого написано, что применять только медный провод.

Использованы клеммы с механизмом «лифтового» типа, гже поднимается площадка целиком, а не зажимного, что также дополнительно увеличивает надежность.

Механизм установки металлический с пластмассовым подпружиненным фиксатором. Т.е. сначала надо оттянуть фиксатор, потом установить блок питания на рейку, после этого отпустить фиксатор. Можно установить и без предварительного оттягивания фиксатора, защелкивается нормально.

Выше было сказано, что данная модель является продолжением популярной серии DR, потому логичным было бы сравнить внешне эти две серии.
Ниже на фото два блока питания с одинаковыми характеристиками в плане мощности и выходного напряжения., но разных серий, старой и новой.

Новый блок питания заметно уже, но при этом имеет большую глубину установки, что следует учитывать при замене.

Пора лезть внутрь. Для этого надо сначала снять механизм установки на рейку (три винта с потайной головкой), затем выкрутить два винта снизу (обычные) и два коротких винта по разным сторонам корпуса вверху (потайная головка).

Снимаем перфорированный кожух.

Все винтовые соединения зафиксированы краской.

Выкручиваем остальные винты, немного разжимаем кожух и вынимаем плату. Немного не понравилось то, что термопастой покрыта не вся площадь теплораспределительной пластины.

Блок схема устройства выглядит следующим образом:
1. Питание поступает на активный корректор мощности.
2. После корректора подключен инвертор блока питания, выполненный по обратноходовой схемотехнике.
3. Дальше выходной выпрямитель, фильтр, схема контроля выходного напряжения и аварии.
4. Кроме схемы обратной связи есть и схема защиты от перенапряжения на выходе, блокирующая работу инвертора.

Перечисленные выше узлы в обозреваемом блоке питания.

Входной фильтр весьма сложный, кроме привычного двухобмоточного дросселя установлены независимые дроссели по всем трем линиям (Фаза,, ноль, заземление).

В качестве элементов защиты присутствует предохранитель и варистор на напряжение 470 Вольт (амплитудного).
Кроме того установлены конденсаторы Х2 и Y1 типов.

Далее по цепи стоит еще один двухобмоточный дроссель, затем диодный мост с радиатором, а после этого еще один дроссель.
Уже после все этого включен активный ККМ, на фото видно его дроссель.

Если для обычных потребителей коррекция коэфициента мощности это в лучшем случае просто лучшая защищенность от колебаний входного напряжения, то для промышленных предприятий это бонус в виде меньшей реактивной мощности, за которую им приходится не только платить отдельно, а и следить за ее величиной и в случае превышения платить штраф.

Силовые элементы вынесены на двойную алюминиевую пластину, от которой тепло уже передается на корпус. В качестве дополнительной изоляции установлена пластина между силовыми элементами и остальной электроникой.

После корректора стоит конденсатор емкостью 100мкФ производства Nippon. В качестве токового шунта, для защиты от перегрузки, в цепи корректора установлен резистор номиналом 0.07 Ома.

Трансформатор блока питания кроме того что пропитан лаком, еще и намотан многопроволочным жгутом для улучшения характеристик. Я бы рискнул сказать, что применен литцендрат, но без разборки это сложно определить.

Узел трансформатора и выходного выпрямителя. В данном случае производитель решил поднять КПД за счет применения синхронного выпрямителя, потому на радиаторе стоит не диодная сборка, а транзистор IRFB4321. Типовое сопротивление открытого канала составляет 12 мОм, что при импульсном токе в 15 Ампер дает падение всего 0.18 Вольта, против примерно 0.5 у диодов Шоттки.

Остальные конденсаторы производства Rubicon, емкость после выпрямителя 3х1000 = 3000 мкФ, напряжение 35 Вольт.

Оптроны цепи обратной связи и защиты от перенапряжения по выходу.

По выходу установлен один помехоподавляющий дроссель, намотанный проводом приличного сечения. Также здесь установлено еще два конденсатора с емкостью 330 и 470 мкФ, что вместе с основными дает почти 4000мкФ суммарной емкости.
Здесь же находится и реле, которое выдает на выход сигнал о том, что с напряжением все в порядке.

На этот раз принципиальной схемы блока питания к сожалению не будет. Конечно можно было бы ее перечертить, но объем работы выходит слишком большим и пришлось бы частично распаять плату.

В плане безопасности я также не заметил каких либо проблем, плата имеет защитные прорези во всех опасных местах.

Немного о примененных компонентах.
1. Управляет блоком питания специализированный ШИМ контроллер TEA1750T объединяющий в себе как схему управления обратноходовым инвертором, так и управление активным ККМ.
2. В качестве защитного диода ККМ применен LT7B33
3. Синхронный выпрямитель управляется контроллером TEA1761.
4. В качестве токоизмерительного шунта на плате установлен резистор с номиналом в 5мОм. Это конечно немного снижает эффективность, но без этого резистора сложно обойтись, так как в отличии от диода, который все делает «аппаратно», здесь надо следить за током.
5. Контроль за выходным напряжением осуществляется при помощи счетверенного операционного усилителя LM224
6. Недалеко от ОУ находится некоторое количество стабилитронов, также участвующих в схеме защиты от перенапряжений.

Чтобы больше узнать о блоке питания, а точнее о его силовых элементах, пришлось снять теплораспределитель. Элементы прижаты к нему при помощи двух пластинок, широкой слева и узкой справа.

1. Транзистор ККМ — TK20J50D, 20 Ампер, 500 Вольт, 0.22 Ома. Правее расположен диод ККМ — BYV29X
2. Между элементами ККМ и транзисторов инвертора установлен биметаллический термостат — seki st-22 рассчитанный на 90градусов.
3. Высоковольтный транзистор преобразователя — TK13A65U, 13 Ампер, 650 Вольт, 0.32 Ома.

На этом этапе с осмотров все, можно перейти к тестам.
Для начала проверка выходного напряжения, диапазона регулировки и удобства установки.
Исходно было выставлено чуть больше, чем 24 Вольт, хотя на самом деле это неважно, так как даже если выставить 25 Вольт, то с оборудованием ничего не произойдет.
Диапазон регулировки вниз совсем маленький, не дотягивает даже до 23 Вольт, зато вверх можно установить почти до 29.
Хоть диапазон регулировки не очень большой, но установить точно напряжение довольно сложно, хотя возможно я уже просто придираюсь :)

Следующим шагом была оценка уровня пульсаций, нагрузочной способности, КПД, а так как блок питания содержит активный ККМ, то измерение и коэффициента мощности.
Я не буду показывать весь процесс, просто в конце сведу все в одну табличку, скажу лишь, что в данном тесте использовался привычный многим моим читателям тестовый стенд, состоящий из мультиметра, электронной нагрузки, а также ваттметра.
Ваттметр бытовой, потому значение КПД и коэффициента мощности приведено ориентировочное.

Уровень пульсаций при токах нагрузки — 1.2, 2.5, 3.8, 5, 6.5 и 7.5 Ампера.
В характеристиках было заявлено, что максимальный размах пульсаций составляет 100мВ, на осциллограмме выбран режим 50мВ на клетку, за заявленные пределы блок питания вышел при токе 7.5 Ампера, при токе в 6.5 Ампера размах пульсаций составлял 100мВ, но оба этих режима хоть и являются штатными, но превышают длительную заявленную мощность, потому блок питания проверку прошел.
Кроме того отмечу практически полное отсутствие пульсаций и акустического шума у блока питания в режиме холостого хода и при малых нагрузках.

Выше я написал про передельные режимы эксплуатации, здесь я сделаю небольшую оговорку, поясняющую, о чем идет речь.
Блок питания имеет мощность в 120 Ватт, при этом кратковременно может выдавать до 180 Ватт (150% от максимальной), но на время не более 3 секунд. В процессе выяснилось, что данное ограничение не только на бумаге. Блок питания автоматически отключается примерно через 8-10 секунд если ток нагрузки более 6 Ампер, защита триггерная, для восстановления нормального режима надо кратковременно снять входное питание.

На графике показано время нагрузки в 180 Ватт и требуемое время паузы, на самом деле я в экспериментах паузу делал значительно меньше, проблем не обнаружил, что говорит о том, что блок питания работает надежно.

Кроме оценки уровня пульсация на ВЧ, была и проверка на частоте 100 Гц. Осциллограмма снималась при токе нагрузки 2.5, 5, 6.5 и 7.5 Ампера, здесь также проблем не обнаружено.

Так как блок питания рассчитан на диапазон входного напряжения от 100 Вольт, то был проверен и при этом входном напряжении.
Хотя на самом деле напряжение было около 107-108 Вольт, так как в сети было 230, меньше сделать не вышло, но не думаю что это критично.

Для этого теста в качестве дополнения использовался трансформатор ТН-61 в режиме автотрансформатора.

На ВЧ я вообще не заметил разницы, даже скорее сказал бы, что при пиковой мощности уровень пульсаций даже снизился.

Так как блок питания оборудован активным ККМ, то и на частоте в 100 Гц осталось все также.

В комментариях к видео меня попросили посмотреть форму тока в первичной цепи, потому проверил и это.
В качестве шунта использовался проволочный резистор 0.47 Ома 1%.
Холостой ход.

Нагрузка 25, 50, 100 и 150%. Внимание, масштаб на осциллограммах разный, первая — 50мВ/дел, вторая 100 мВ/дел, две последние — 200мВ/дел.

После этого я решил устроить небольшой термопрогон, правда в открытом состоянии.
Ниже шесть термофотографий, верхние три — почти час при токе 5 Ампер и входном напряжении 230 Вольт, нижние при том же токе, но входном 108 Вольт. На фото хорошо видно, что увеличился нагрев в районе корректора, а особенно входного диодного моста, но во всех случаях самым горячим элементов является выходной трансформатор.

Дальше хотелось приблизить условия теста к тем, что бывают в местах применения данного блока питания, для этого был взят металлический ящик от какой-то сигнализации, вынута почти вся начинка и на боковую стенку установлен кусочек монтажной рейки, на которой я зафиксировал блок питания.

Ставим конструкцию вертикально, закрываем крышку и нагружаем током 5 Ампер на 1 час.

Из-а особенностей конструкции блока питания я не смог нормально измерить температуру отдельных узлов, пришлось использовать тепловизор, благо отверстия в корпусе большие, а самые критичные элементы стоят сразу около них.
Слева — выходной трансформатор, 72 градуса, справа дроссель корректора — 65 градусов.

Мне показалось, что все это слишком просто, так как блок питания рассчитан отдавать заявленную мощность при температуре окружающего воздуха до 60 градусов.

В итоге я немного усложнил тест, подняв ток до 5.5 Ампер, т.е. 110% нагрузки. Попутно в конце тесте измерил температуру воздуха внутри корпуса. К сожалению максимум, что я получил, 45 градусов.

В любом случае полезная информация есть, и ее вполне можно использовать. Самый греющийся компонент — выходной трансформатор, температура 81.6 градуса. Если поднять температуру на недостающие 15 градусов, то трансформатор прогрелся бы до 97, что хоть и много, но вполне терпимо, кроме того, не забываем что тест проходил при 110% выходной мощности.

Итоговая табличка с результатами тестирования.
Выходное напряжение держится нормально, причем у блока питания нет эффекта, когда при перегрузке напряжение падает, здесь напряжение фиксировано, но сам БП после превышения тока нагрузки выше 6 Ампер отключается через 8-10 секунд.
КПД был заявлен 91%, я же получил максимум 89%. В тесте измерения КПД при питании от 110 Вольт результат приблизительный, так как питание было через трансформатор, а вычитал я только 4 Ватта собственного потребления трансформатора.

В качестве итога могу сказать, что блок питания понравился, применены качественные комплектующие, качественная сборка, наличие комплекса защит как от перегрева, так и от перегрузки. Также не могу не отметить наличие активного ККМ и синхронного выпрямителя. Уровень пульсаций по выходу соответствует заявленным значениям, стабильность напряжения на выходе отличная. Имеется релейный выход состояния блока питания. Правда КПД оказался немного ниже заявленного значения, но здесь я грешу на низкую точность моего Ваттметра.

Единственное, что мне не очень понравилось, довольно приличный нагрев трансформатора. Лично на мой взгляд, производитель мог применить его с немного большей габаритной мощностью.

Но в любом случае, блок питания прошел все тесты и полностью работоспособен. В процессе тестов я его грел, нагружал током до 8 Ампер, коротил на ходу выход, но он продолжает нормально работать. Думаю что убить его будет тяжело :)

В качестве пояснения, почему «первый из шести» и о чем вообще речь + видеообзор и тест КЗ.

Пояснение

Данный блок питания был мне прислан одним из моих постоянных читателей специально для тестов. Куплен блок питания на ТаоБао, но так как фирма MeanWell представлена во многих местах, то по большому счету нет особой разницы где покупать, так как если это не явная подделка, то результаты будут одинаковы.
Так вот прислан мне был не один блок питания, а как вы уже догадались, шесть разных и сегодня «первая серия».
На своем канале я проводил опрос, какой блок питания тестировать первым и на момент начала теста у SDR-120-24 было больше всего голосов, что меня несколько удивило. Но так как по сути опрос продолжается, то теперь выбор уже из пяти моделей, хотя еще одну модельку я уже успел протестировать дополнительно.

На этом у меня все, надеюсь что обзор был полезен.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Норфлоксацин капли для глаз инструкция по применению
  • Wireless k55 наушники беспроводные инструкция на русском языке
  • Руководство богатого папы по инвестированию скачать торрент
  • Монтаж встраиваемой посудомоечной машины своими руками пошаговая инструкция
  • Лирика капсулы инструкция по применению отзывы врачей