Produktbeschreibung
I. Produktfunktionen
Das DEIF PSM-1 ist ein professionelles Stromversorgungs- und Signalverwaltungsmodul, das wie ein "zentrales Nervensystem" im gesamten Stromversorgungssystem fungiert. Es ist für die Koordination und Verwaltung der Stromversorgung sowie die Verarbeitung verschiedener Signaltypen verantwortlich. Es dient haupts?chlich Bereichen mit extrem hohen Anforderungen an die Stromstabilit?t und Signalgenauigkeit, wie z. B. Stromerzeugung, Stromverteilung und industrielle Automatisierung.
(I) Stromversorgungsverwaltungsfunktionen
Breiter Spannungseingang und stabile Ausgabe
Das DEIF PSM-1 ist mit einer Vielzahl g?ngiger Eingangsspannungen kompatibel, einschlie?lich verschiedener Spannungsniveaus wie AC 220V-480V und DC 24V-220V. Diese breite Spannungsanpassungsf?higkeit erm?glicht seine flexible Anwendung in verschiedenen komplexen Stromversorgungsumgebungen. Bei der Ausgabe kann es eine hochpr?zise und stabile DC 24V-Stromausgabe liefern, mit einer Spannungsgenauigkeit von bis zu ±1%, und bietet eine stabile und zuverl?ssige Stromversorgung für angeschlossene Ger?te und gew?hrleistet den normalen Betrieb der Ger?te unter verschiedenen Arbeitsbedingungen. Beispielsweise in einigen automatisierten Produktionslinien mit extrem hohen Anforderungen an die Stromstabilit?t gew?hrleistet die stabile Ausgabe des PSM-1 die pr?zise Steuerung der Produktionsausrüstung und vermeidet Produktionsfehler, die durch Spannungsschwankungen verursacht werden.
Effiziente Stromwandlung und energieeffiziente Eigenschaften
Dieses Modul verwendet fortschrittliche Stromwandlungstechnologie mit einer Stromwandlungseffizienz von über 90%, was den Energieverlust w?hrend des Wandlungsprozesses erheblich reduziert. Durch eine optimierte Schaltungsgestaltung und intelligente Stromverwaltungsalgorithmen kann das PSM-1 die Ausgangsleistung dynamisch an die tats?chliche Lastanforderung anpassen. Es reduziert seinen eigenen Stromverbrauch unter Leerlaufbedingungen, um einen energieeffizienten Betrieb zu erreichen. Nehmen wir als Beispiel ein kleines Stromversorgungsraum mit mehreren Ger?ten. Nach der Installation des DEIF PSM-1 wird der monatliche Stromverbrauch im Vergleich zur vorherigen Situation um etwa 10% reduziert, was effektiv die Betriebskosten senkt.
Umfassender Stromversorgungsschutzmechanismus
Um mit verschiedenen abnormalen Situationen umzugehen, die im Stromversorgungssystem auftreten k?nnen, ist das PSM-1 mit umfassenden Stromversorgungsschutzfunktionen ausgestattet. Es verfügt über überspannungsschutz: Wenn die Eingangsspannung den eingestellten Sicherheitsgrenzwert überschreitet (z. B. AC 550V oder DC 250V), kann es die Stromausgabe schnell unterbrechen, um Sch?den an den nachgeschalteten Ger?ten durch überm??ig hohe Spannung zu vermeiden. Gleichzeitig verfügt es auch über überstromschutz: Wenn der Ausgangsstrom den Nennwert überschreitet (z. B. 5A), aktiviert es automatisch Strombegrenzungsma?nahmen, um Ger?teausf?lle oder Sicherheitsrisiken wie Br?nde durch überm??igen Strom zu vermeiden. Darüber hinaus ist das PSM-1 auch mit Kurzschlussschutzfunktion integriert. Sobald ein Kurzschluss am Ausgangsanschluss erkannt wird, kann es die Stromversorgung in einer extrem kurzen Zeit (weniger als 1ms) unterbrechen, um die Sicherheit der Ger?te und des gesamten Stromversorgungssystems zu schützen. Bei einem Stromausfall in einer Fabrik wurde ein pl?tzlicher starker Strom durch einen Kurzschluss in der Au?enleitung verursacht. Die Kurzschlussschutzfunktion des PSM-1 wurde schnell aktiviert und verhinderte erfolgreich, dass eine gro?e Anzahl von Ger?ten in der Werkhalle durch den Kurzschlussstrom besch?digt wurden und reduzierte so enorme wirtschaftliche Verluste für das Unternehmen.

(II) Signalüberwachungs- und Verarbeitungsfunktionen
Mehrfache Signalaufzeichnung und hochpr?zise Messung
Das DEIF PSM-1 verfügt über eine starke Signalaufzeichnungskapazit?t und kann mehrere Signaltypen gleichzeitig überwachen. Es unterstützt 4 Kan?le für analoge Eing?nge (AI), die analoge Signale wie Spannung, Strom und Temperatur sammeln k?nnen. Der Eingangssignalbereich ist breit: Beispielsweise kann die Spannung verschiedene Bereiche wie 0-10V und 0-500V unterstützen, und der Strom kann Bereiche wie 0-5A und 0-100A unterstützen. Es hat eine Aufl?sung von bis zu 16 Bit und eine Messgenauigkeit von ±0,2% FS (Vollskalengenauigkeit). Durch diese hochpr?zisen analogen Signalaufzeichnungen k?nnen Echtzeitdaten verschiedener Parameter im Stromversorgungssystem genau erfasst werden, was eine zuverl?ssige Grundlage für die anschlie?ende Analyse und Steuerung bietet. Beispielsweise bei der überwachung des Betriebszustands von Stromtransformatoren kann das PSM-1 analoge Signale wie die Transformatorwicklungstemperatur und den ?lstand genau erfassen und frühzeitig abnormale Situationen wie eine m?gliche überhitzung des Transformators erkennen. Gleichzeitig verfügt es auch über 8 Kan?le für digitale Eing?nge (DI) zur überwachung digitaler Signale wie Schalterzust?nde und Ger?tebetrieb/Ausschalt-Signale. Es kann schnell auf ?nderungen der externen Signale reagieren, mit einer Reaktionszeit von weniger als 1ms, um den Ger?testatus in Echtzeit zu erfassen.
Signalfilterung und St?runterdrückungsverarbeitung
In komplexen Stromversorgungsumgebungen werden Signale leicht von verschiedenen St?rungen beeinflusst, was zu ungenauen Daten oder Ger?tefehlern führen kann. Das DEIF PSM-1 verwendet fortschrittliche Signalfiltertechnologie und St?runterdrückungsma?nahmen und ist mit einer Vielzahl von digitalen Filtern ausgestattet, wie z. B. Tiefpassfiltern, Hochpassfiltern und Bandpassfiltern. Es kann je nach verschiedenen Anwendungsf?llen und Signalcharakteristiken eine geeignete Filterungsmethode ausw?hlen, um effektiv Rauschen und St?rkomponenten in den Signalen zu entfernen und die Signalqualit?t zu verbessern. Gleichzeitig hat es auch ein gutes elektromagnetisches Vertr?glichkeitsdesign (EMC). Durch ein metallisches geschirmtes Geh?use, eine sinnvolle Erdungsgestaltung und eine optimierte Anordnung der internen Schaltungen kann es effektiv externen elektromagnetischen St?rungen widerstehen und die Genauigkeit und Stabilit?t der Signalüberwachung und -verarbeitung gew?hrleisten. Bei der überwachung von Stromversorgungsger?ten in der N?he starker elektromagnetischer St?rquellen wie gro?en Motoren und Frequenzumrichtern kann das PSM-1 die Signale stabil erfassen und verarbeiten, ohne von St?rungen beeinflusst zu werden, und bietet so eine starke Unterstützung für den zuverl?ssigen Betrieb der Ger?te.
Signalanalyse und Fehlersdiagnosefunktionen
Das PSM-1 sammelt und übertr?gt nicht nur einfach Signale, sondern verfügt auch über starke Signalanalyse- und Fehlersdiagnosef?higkeiten. Durch den eingebauten Mikroprozessor und professionelle Algorithmen kann es die erfassten Signale in Echtzeit analysieren, den Effektivwert, Spitzenwert, Mittelwert usw. verschiedener Stromparameter berechnen und sie mit den voreingestellten Grenzwerten vergleichen. Sobald ein abnormales Signal erkannt wird, wie z. B. eine Spannungsabweichung von über ±5% oder ein Stromharmonikagehalt von über 10%, kann das PSM-1 schnell den Fehlertyp und die Fehlstelle bestimmen und die Fehlerinformationen zeitnah über Kommunikationsschnittstellen wie RS485 oder CAN-Bus an das überwachungssystem übertragen. Gleichzeitig l?st es eine lokale Alarmausgabe aus, um die Betriebs- und Wartungspersonal zu informieren, das Problem zeitnah zu behandeln. Beispielsweise auf einem gro?en Windpark wird das PSM-1 in jedem Windkraftanlagen-Steuerkasten installiert, um verschiedene Betriebsparameter der Windkraftanlage in Echtzeit zu überwachen. Wenn der Generatorstrom einer bestimmten Windkraftanlage abnormal schwankt, analysiert das PSM-1 schnell, dass es auf eine ungleiche Last aufgrund der Abweichung des Windkraftanlagenblattwinkels zurückzuführen ist, und sendet die Fehlerinformationen zeitnah an das überwachungszentrum. Das Betriebs- und Wartungspersonal passt den Blattwinkel zeitnah anhand dieser Informationen an, um eine Besch?digung der Windkraftanlage durch überlastung zu vermeiden und die normale Stromerzeugung des Windparks zu gew?hrleisten.
II. Technische Parameter

III. Application Scenarios
(I) Power Generation Field
Generator Set Control System
In various types of generator sets, such as diesel generator sets, gas generator sets, and wind turbine generator sets, the DEIF PSM-1 plays a crucial role. It is responsible for collecting various operating parameters of the generator set, such as the engine speed, oil temperature, oil pressure, and the generator's output voltage, current, frequency, etc., and conducts real-time monitoring and analysis of these parameters. By communicating with the controller of the generator set, the PSM-1 can adjust the operating status of the generator set according to the monitored parameters to achieve precise control of the generator set. For example, in a diesel generator set, when the load suddenly increases and causes the generator's output voltage to drop, the PSM-1 will feed back the voltage signal to the controller in a timely manner. The controller adjusts the throttle opening of the diesel engine according to the preset control strategy, increases fuel supply, and raises the engine speed, thereby restoring the generator's output voltage to the normal level. At the same time, the PSM-1 can also perform real-time diagnosis of faults in the generator set, such as engine overheating, low oil pressure, generator short circuit, etc. Once a fault is detected, it immediately triggers an alarm and takes corresponding protective measures, such as shutdown protection, to ensure the safe operation of the generator set and reduce equipment damage and maintenance costs.
Distributed Energy System Integration
With the rapid development of distributed energy sources, such as solar photovoltaic power generation and small hydropower, connecting these distributed energy sources to the power grid and achieving efficient management has become an important issue. The DEIF PSM-1 can be used as a key interface device between the distributed energy system and the power grid. It is responsible for monitoring parameters such as the output power, voltage, and frequency of the distributed energy sources, and matching and coordinating them with the operating parameters of the power grid. Through real-time monitoring and control, the PSM-1 can realize the stable connection and efficient utilization of distributed energy sources, improve energy utilization efficiency, and reduce the impact on the power grid. For example, in a distributed solar photovoltaic power generation system, the PSM-1 monitors the output voltage and current of the photovoltaic panels in real time, and adjusts the working status of the inverter according to the light intensity and load demand. This ensures that the photovoltaic power generation system always operates at the optimal working point and stably transmits the excess electric energy to the power grid. At the same time, the PSM-1 can also monitor the voltage and frequency fluctuations of the power grid. When an abnormality occurs in the power grid, it adjusts the output of the photovoltaic power generation system in a timely manner to avoid adverse effects on the power grid and ensure the safe and stable operation of the distributed energy system and the power grid.
(II) Power Distribution Field
Intelligent Power Distribution Cabinet Monitoring and Management
In modern intelligent power distribution systems, the power distribution cabinet is the core equipment for power distribution and control, and the monitoring and management of its operating status is crucial. The DEIF PSM-1 can be installed in the intelligent power distribution cabinet to conduct comprehensive monitoring of various power parameters in the cabinet, including incoming line voltage, current, power factor, and the current and electricity consumption of each outgoing line circuit. Through real-time monitoring and analysis of these parameters, the PSM-1 can promptly detect potential fault hazards in the power distribution cabinet, such as line overheating, overload, short circuit, etc., and upload the fault information to the power distribution automation system through the communication interface to realize remote monitoring and management of the power distribution cabinet. Operation and maintenance personnel can view the operating status of the power distribution cabinet in real time through the software interface of the monitoring center, and take timely measures for maintenance and overhaul, improving the reliability and safety of the power distribution system. For example, in the power distribution system of a commercial complex, the PSM-1 is installed in the power distribution cabinets on each floor to monitor power parameters in real time. When the current of an outgoing line circuit in a certain floor's power distribution cabinet suddenly increases beyond the rated value, the PSM-1 immediately sends an alarm signal and uploads the fault information to the monitoring center. The operation and maintenance personnel rush to the scene quickly based on the alarm information, identify that a short-circuit fault has occurred in a device connected to this circuit, and handle it promptly. This avoids a large-scale power outage caused by the expansion of the fault and ensures the normal operation of the commercial complex.
Power Quality Monitoring and Governance
Power quality issues, such as voltage fluctuations, harmonic pollution, and three-phase imbalance, will have a serious impact on the operation of equipment in the power system, reduce equipment service life, and even cause equipment failures. The DEIF PSM-1 can be used as a power quality monitoring device to conduct high-precision collection and analysis of signals such as voltage and current in the power system, and monitor power quality parameters in real time. Through the analysis of these parameters, the PSM-1 can accurately determine the power quality problems existing in the power system and provide corresponding governance suggestions. For example, when high-order harmonics are detected in the power grid, the PSM-1 can send control signals to the harmonic governance device through the communication interface, activate the harmonic filter, govern the harmonics, and improve the power quality of the power grid. At the same time, the PSM-1 can also record and statistically analyze the power quality data for a long time, providing data support for the power sector to formulate reasonable power quality improvement measures. In some electronic manufacturing enterprises with extremely high requirements for power quality, after using the DEIF PSM-1 to monitor and govern the power quality, the equipment failure rate is significantly reduced, the production efficiency is significantly improved, and the normal production of the enterprise is effectively guaranteed.
(III) Industrial Automation Field
Automated Production Line Control and Monitoring
In industrial automated production lines, the coordinated operation of various equipment requires precise control and real-time monitoring. The DEIF PSM-1 can be used as the core control and monitoring equipment of the automated production line. It collects the operating status signals of various equipment on the production line, such as motor speed, equipment start-stop status, and sensor feedback signals, and controls the equipment according to the preset control logic. By communicating with equipment such as programmable logic controllers (PLC) and industrial computers, the PSM-1 can realize comprehensive monitoring and management of the automated production line, ensuring efficient and stable operation of the production line. For example, in the automated assembly production line of an automobile manufacturing enterprise, the PSM-1 collects the operating status signals of the equipment at each assembly station in real time. When a fault is detected in the equipment at a certain station, it immediately stops the production line and sends the fault information to the maintenance personnel. At the same time, the PSM-1 can also adjust the operating parameters of the equipment according to the product model and production process requirements on the production line, realizing flexible production of the production line and improving production efficiency and product quality.
Factory Energy Management System
In factory energy management, accurately grasping energy consumption and conducting reasonable optimization are crucial for reducing production costs and improving energy utilization efficiency. The DEIF PSM-1 can be used as a data collection and analysis device for the factory energy management system. It collects power parameters of various energy-consuming equipment in the factory, such as motors, lighting, and air conditioners, and monitors energy consumption in real time. Through the analysis of these data, the PSM-1 can generate energy consumption reports, analyze energy consumption trends, identify links with energy waste, and provide energy-saving optimization suggestions. For example, through the monitoring of the power parameters of the factory's lighting system, the PSM-1 finds that the lighting in some areas is still on when no lighting is needed during the day. By linking with the lighting control system, it realizes automatic control of the lighting switch according to the ambient light, thereby greatly reducing lighting energy consumption. At the same time, the PSM-1 can also be integrated with the factory's energy management software, providing data support for the enterprise's energy management decision-making and helping the enterprise achieve energy conservation and emission reduction goals.

IV. Cooperative Work with Other Equipment
(I) Cooperation with DEIF Controllers
DEIF has a rich product line in the field of power control. The PSM-1 can achieve seamless cooperative work with other DEIF controllers, such as the AGC PM genset controller. The PSM-1 is responsible for collecting various real-time data in the power system, including power parameters and signal parameters, and then transmitting these data to the AGC PM genset controller quickly and accurately. The AGC PM genset controller conducts precise control of equipment such as generator sets according to the received data, combined with preset control strategies and algorithms. For example, in the parallel operation control of generator sets, the PSM-1 monitors parameters such as the output voltage, frequency, and phase of each generator set in real time, and sends these data to the AGC PM genset controller. The AGC PM genset controller adjusts the excitation current and speed of each generator set according to these parameters, enabling the generator sets to operate in synchronous parallel and ensuring the stability and reliability of power output. At the same time, when a fault occurs in the power system, the PSM-1 sends the fault signal to the AGC PM genset controller in a timely manner. The controller quickly takes corresponding protective measures, such as shutdown and alarm, to ensure the safety of equipment and personnel. This close cooperative work mode gives full play to the advantages of DEIF products in the field of power control and improves the overall performance and reliability of the power system.
(II) Cooperation with Sensors and Actuators
In practical applications, the DEIF PSM-1 needs to work in cooperation with various sensors and actuators to achieve comprehensive monitoring and control of the power system. The PSM-1 is connected to various sensors, such as voltage sensors, current sensors, and temperature sensors, through analog input interfaces, and collects various physical quantity signals in the power system in real time. These sensors convert the collected physical quantities into electrical signals and transmit them to the PSM-1. The PSM-1 processes and analyzes these signals to obtain accurate power parameters. For example, by working in cooperation with current sensors, the PSM-1 can monitor the current in the power line in real time and determine whether there is an overload in the line. At the same time, the PSM-1 is connected to actuators, such as relays, contactors, and solenoid valves, through digital output interfaces, and sends control commands to the actuators according to the monitoring and analysis results to control the power equipment. For example, when the PSM-1 detects a fault in a certain equipment in the power system, it triggers a relay through the digital output interface to cut off the power supply of the equipment and prevent the fault from expanding. Through the cooperative work with sensors and actuators, the DEIF PSM-1 builds a complete power monitoring and control system, ensuring the safe and stable operation of the power system.
(III) Communication with Monitoring Systems
To realize remote monitoring and management of the power system, the DEIF PSM-1 is equipped with a variety of communication interfaces, such as RS485, CAN Bus, and Ethernet, and can communicate with various monitoring systems. Through these communication interfaces, the PSM-1 transmits the collected real-time data and fault information of the power system to monitoring systems, such as power distribution automation systems, energy