• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


12kV gyors áramkorlát

  • 12kV Fast Current Limiter

Kulcsattribútumok

Márka RW Energy
Modell szám 12kV gyors áramkorlát
Nominalis feszültség 12kV
Nominális áram 1250A
Sorozat FCL

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Termékinformáció

Nagy sebességű átmeneti folyamathatású kapcsoló eszköz

Csökkenti az aláírások beruházását

  • Megoldja a rövidzárlék áram problémákat az új aláírások építése és a meglévő aláírások kiterjesztése során.

  • A reaktorokkel párhuzamosan használva a leggazdaságosabb és leghatékonyabb módja a rövidzárlék áram korlátozásának.

  • Ideális módszer a kapcsoló szekrények és aláírások közötti összekapcsoláshoz.

  • A legtöbb esetben az egyetlen technikai megoldás.

  • Ezrenyinek a mérnöki projektek működésében megerősített megbízhatóság.

  • Világszerte használatban van.

  • A rövidzárlék áram soha nem éri el a várható maximális csúcsértéket.

  • A rövidzárlék áram korlátozott a kezdeti emelkedési szakaszban.

Funkciók

A globális energiaigény növekedésével együtt növekszik a magasabb teljesítményű energiaellátás, további transzformátorok és generátorok, valamint a független villamos hálózatok közötti összekapcsolás igénye. Ez gyakran túllépi a berendezések elfogadható értékét, ami dinamikus és hőmérsékleti károsodást eredményez. A meglévő kapcsoló berendezések és vezetékes csatlakozások cseréje új, nagyobb rövidzárlék áramkitartású felszereléssel általában technikailag nem megvalósítható vagy gazdaságilag nem felel meg a felhasználók számára. Azonban a gyors áramkorlátozók használata a rövidzárlék áram csökkentésére új vagy meglévő rendszerekben nem csak megoldja a rövidzárlék kapacitás problémát, de pénzt is takarít meg. A átmeneti folyamathatású kapcsolók lassú működése miatt nem tudják megvédeni a rövidzárlék áram első fél hullámának túlzott csúcsértékét a rendszerben. Csak a gyors áramkorlátozók képesek detektálni és korlátozni a rövidzárlék áramot a kezdeti emelkedési szakaszban (1 ms-en belül), így a ténylegesen áramló rövidzárlék áram maximális pillanatnyi értéke sokkal alacsonyabb, mint a várható csúcsérték. A bonyolult, hagyományos megoldásokhoz képest a transzformátor vagy generátor tápellátási körökben alkalmazott gyors áramkorlátozók, akár buszkapcsolók vagy áramkorlátozó reaktorok formájában, technikai előnyökkel és gazdasági előnyökkel is járnak. Erőművekben, nagy ipari létesítményekben és hálózati aláírásokban a gyors áramkorlátozók minden tekintetben ideális kapcsoló berendezések a rövidzárlék áram problémák megoldásához.

Fő paraméterek

Technikai paraméterek

Egység

1

2

3

4

5

6

7

Nominalis feszültség

V

750

12000

12000

17500

17500

24000

36000/40500

Nominalis áram

A

1250
2000
3000
4500¹)
5000¹)

1250
2000

2500
3000
4000¹)

1250
2000

2500
3000
4000¹)

1250
1600
2000
3000¹)

1250
2000
2500¹)

Nominalis frekvenciaválasztó feszültség

kV

3

28

28

38

38

50

75

Nominalis villámlásútlépő feszültség

kV

-

75

75

95

95

125

200

Nominalis rövidzárlék áram kitörési áram

kA RMS

Akár 140

Akár 210

Akár 210

Akár 210

Akár 210

Akár 140

Akár 140

Vezető híd alap

kg

10.5

27.5

65

27.5

65

27/31.5/33

60

Vezető híd

kg

17.0

12.5

15.5

14.5

17.5

19/19.5/24

42

Vezető híd alap és vezető híd

Szélesség mm

148

180

180

180

180

180

240

Magasság mm

554

651

951

651

951

740/754/837

1016

Mélység mm

384

510

509

510

509

553/560/560

695

Gyors áramkorlátozó szekrény tipikus méretei

Nominalis feszültség

(kV)

Nominalis áram

(A)

FAQ
Q: Mekkora a tipikus szekrényméret?
A:

A 12kV/1250A példáján keresztül, a szabványos méretű ruházópult szekrény magassága 2200 mm, szélessége 1000 mm, és melyisége 1634 mm, súlya körülbelül 1200 kg.

Q: Volt jelentős mérnöki ellenőrzés?
A:

Igen, a termék már ezeresekben szerves részét képezi a világszerte létező mérnöki projekteknek, beleértve az erőműveket, ipari felhasználókat és villamos hálózati alátátelepüléseket, és megbízhatósága hosszú távon is bizonyított.

Q: Milyen a leggyorsabb működési idő az FCL esetén?
A:

Tudja észlelni és elindítani az áramerősség korlátozását <1ms alatt, teljes leállítási idő <10ms alatt, ami sokkal gyorsabb, mint a hagyományos átmeneti ellenőrzők (általában >50ms).

Ismerje meg szállítóját
Online bolt
Időben történő szállítási arány
Válaszidő
100.0%
≤4h
Céges áttekintés
Munkahely: 30000m² Összes alkalmazott: Legmagasabb éves export (USD): 100000000
Munkahely: 30000m²
Összes alkalmazott:
Legmagasabb éves export (USD): 100000000
Szolgáltatások
Üzleti típus: Tervezés/Gyártás/Értékesítés
Főkategóriák: robot/Új energiaforrások/Ellenőrző eszköz/Magas feszültségű eszközök/Alacsony feszültségű eszközök/mérőeszközök
Életciklus-kezelés
Felszerelések beszerzésétől, használatától, karbantartásától és posztvásárlási támogatásától kezdve egész életen át tartó gondoskodást nyújtó szolgáltatások, biztosítva az elektromos berendezések biztonságos működését, folyamatos ellenőrzést és aggodalommentes energiafogyasztást
A berendezésszállító átment a platform minősítési tanúsításon és technikai értékelésen, így biztosítva a megfelelőséget, szakmai hozzáértést és megbízhatóságot forrás szinten.

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó ismeretek

  • 10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
    Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
    01/30/2026
  • 110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
    A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
    01/29/2026
  • Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
    Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
    01/29/2026
  • Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
    Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
    01/29/2026
  • A transzformátor fémvesztőhöz való kapcsolása értelmezése
    I. Mi az a semleges pont?A transzformátorokban és generátorekban a semleges pont olyan pont a tekercsben, ahol a kiváltó feszültség ennek a ponthoz és minden külső csapcsomponhoz viszonyítva egyenlő. Az alábbi ábrán az O pont jelöli a semleges pontot.II. Miért szükséges a semleges pont földelése?A háromfázisú AC villamos hálózatban a semleges pont és a föld közötti elektrikus kapcsolódási mód a semleges földelési mód. Ez a földelési mód közvetlenül befolyásolja:A hálózat biztonságát, megbízhatós
    01/29/2026
  • Mi a különbség a feszültségállító transzformátorok és az erőtranszformátorok között?
    Mi az egyenesítő transzformátor?A „teljesítményátalakítás” általános kifejezés, amely magába foglalja az egyenesítést, inverziót és frekvenciaátalakítást, közülük az egyenesítés a legelterjedtebb. Az egyenesítő berendezések AC bemeneti teljesítményt DC kimenetre alakítanak át egyenesítéssel és szűrésel. Az egyenesítő transzformátor a tápegységként működik ilyen egyenesítő berendezésekhez. A gyártipari alkalmazásokban a legtöbb DC tápellátást egyenesítő transzformátor és egyenesítő berendezések k
    01/29/2026

Kapcsolódó megoldások

  • Elosztási automatizálási rendszerek megoldásai
    Milyen nehézségek merülnek fel a légi vezetékű hálózatok üzemeltetésében és karbantartásában?Nehézség 1:A kis- és középvállalati elosztóhálózat légi vezetékei széles körben terjednek, összetett terepen, sok sugárzó ággal és decentralizált energiaellátással, ami "sok hibát és nehézséget okoz a hiba megoldásában".Nehézség 2:A manuális hibaelhárítás időigényes és fáradságos. Ugyanakkor a hálózat futó áramát, feszültségét és kapcsoló állapotát nem lehet valós időben nyomon követeni, mert hiányzik a
    04/22/2025
  • Integrált okos energia-figyelési és hatékonysági menedzsment megoldás
    ÁttekintésEz a megoldás egy okos energiafelügyeleti rendszert (Power Management System, PMS) kíván biztosítani, amely a teljes energiaszolgáltatás végpontok közötti optimalizálására összpontosít. A "figyelés-analízis-döntés-végrehajtás" ciklus alapján létrehozott zárt körű kezelési keretrendszer segítségével az vállalkozások áttérhetnek a szimpla "energiahasználatról" az intelligens "energiakezelésre", így elérve a biztonságos, hatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és gazdaságos energiahasz
    09/28/2025
  • Egy új moduláris monitorozási megoldás fotovoltaikus és energiatároló termelőrendszerekhez
    1. Bevezetés és kutatási háttér​​1.1 A napelektromos ipar jelenlegi állapota​A napenergia, mint az egyik leggazdagabb megújuló energiaforrás, a globális energiatranszformáció központi elemevé vált. Az elmúlt években a világ szerte alkalmazott politikák hatására a fotovoltaikus (PV) ipar exponenciálisan növekedett. A statisztikák szerint Kína PV ipara a "12. ötévterv" időszak alatt 168-szeres növekedést mutatott. 2015 végére a telepített PV-képesség meghaladta a 40 000 MW-ot, és három évig folyam
    09/28/2025
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak. Ajánlatot kérni most
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak.
Ajánlatot kérni most
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését