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


Automatikus újrakapcsoló vezérlő

  • Automatic Recloser Controller
  • Automatic Recloser Controller

Kulcsattribútumok

Márka RW Energy
Modell szám Automatikus újrakapcsoló vezérlő
Nominalis feszültség 230V ±20%
Nominalis frekvencia 50/60Hz
Elektromegfogyasztás ≤5W
Verzió V2.3.3
Sorozat RWK-35

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Leírás

RWK-35 egy intelligens közép feszültségű vezérlő, amelyet a légszerkeletes hálózat figyelésére és védelmére használnak. Egy CW(VB) típusú vakuum átmeneti kapcsolóval lehet ellátni, hogy automatikus figyelést, hibaelemzést és eseményrekordok tárolását valósítsa meg.

Ez az egység biztonságos hálózatváltást nyújt a hibákra, és automatikus energiaellátást is biztosít. A RWK-35 sorozat akár 35kV-os kívüli váltókhoz is alkalmas, beleértve vakuum, olaj és gáz átmeneti kapcsolókat. A RWK-35 intelligens vezérlő feszültség- és áramerősszignálok védelmét, irányítását, mérését és figyelését integrált automatizálási és irányítási berendezésekkel kívülről nyújthatja.

A RWK egy automatikus kezelőegység egyirányú/multi-irányú/gyűrűhálózati/két energiaforrású rendszerekhez, amely minden feszültség- és áramerősszignállel és funkcióval látott el. A RWK-35 oszlopkapcsoló intelligens vezérlő támogatja a következő kommunikációs formákat: Vezeték nélküli (GSM/GPRS/CDMA), Ethernet, WIFI, optikai vezeték, hatalmi vonal viszonyító, RS232/485, RJ45, és más formákat, és csatlakozhat más állományi berendezésekhez (pl. TTU, FTU, DTU, stb.).

Fő funkciók bemutatása

1. Védő relék funkciói:

1) 79 Automatikus újraindítás (Újraindítás) ,

2) 50P Pillanatnyi/Meghatározott időtartamú átmeneti áram (P.OC) ,

3) 51P Fázis ideje-átmeneti áram (P.Gyors görbe/P.Késleltetett görbe) ,

4) 50/67P Irányított fázis átmeneti áram (P.OC-Irány mód (2-Ellen /3-Forduló)),

5) 51/67P Irányított fázis ideje-átmeneti áram (P.Gyors görbe/P.Késleltetett görbe-Irány mód (2-Ellen/3-Forduló)),

6) 50G/N Talaj pillanatnyi/meghatározott időtartamú átmeneti áram (G.OC),

7) 51G/N Talaj ideje-átmeneti áram (G.Gyors görbe/G.Késleltetett görbe),

8) 50/67G/N Irányított talaj átmeneti áram (G.OC- Irány mód (2-Ellen/3-Forduló)) ,

9) 51/67G/P Irányított talaj ideje-átmeneti áram (P.Gyors görbe/P.Késleltetett görbe- Irány mód (2-Ellen/3-Forduló)),

10) 50SEF Érzékeny talajhiba (SEF), 

11) 50/67G/N Irányított érzékeny talajhiba (SEF-Irány mód (2-Ellen/ 3-Forduló)) ,

12) 59/27TN Talajhiba védelem 3-as harmonikkal (SEF-Harmonika letiltva) ,

13)  51C   Hűtő terhelés,

14) TRSOTF Hiba esetén kapcsolás (SOTF) ,

15) 81 Frekvencia védelem ,

16) 46 Negatív sorrendű átmeneti áram (Nega.Seq.OC),

17) 27 Alacsony feszültség (L.Alacsony feszültség),

18) 59 Magass feszültség (L.Magass feszültség),

19) 59N Nullsorrendű magas feszültség (N.Magass feszültség),

20) 25N Szinkronizálás-ellenőrzés,

21) 25/79 Szinkronizálás-ellenőrzés/Automatikus újraindítás,

22) 60 Feszültség egyenlőtlenség,

23) 32 Teljesítmény irány, 

24) Beáramlás,

25) Fázis elvesztése, 

26) Élő terhelés blokkolása, 

27) Magas gáz, 

28) Magas hőmérséklet,

29) Melegvezeték védelem.

2. Felügyeleti funkciók:

1) 74T/CCS Kapcsolási és záró felügyelet,

2) 60VTS.   VT felügyelet.

3. Irányítási funkciók: 

1) 86    Zárolás, 

2) átmeneti kapcsoló irányítása.

4. Figyelési funkciók: 

1) Elsődleges/Másodlagos fázis és talaj áramok,

2) Fázis áramok 2. harmonikkal és talaj áram 3. harmonikkal, 

3) Irány, elsődleges/másodlagos vonal- és fázisfeszültségek,

4) Nyilvánvaló teljesítmény és teljesítmény tényező,

5) Valós és reaktív teljesítmény, 

6) Energia és történeti energia,

7) Maximális igény és havi maximális igény, 

8) Pozitív fázissorrendű feszültség,

9) Negatív fázissorrendű feszültség és áram,

10) Nullsorrendű fészültség,

11) Frekvencia, bináris bemenet/kimenet állapot,

12) Kapcsoló áramkör egészséges/sikertelen,

13) Idő és dátum,

14) Kapcsoló, riasztás,

15) jelrekordok, számlálók,

16) Hanyagodás, kimaradás.

5. Kommunikációs funkciók:

a. Kommunikációs interfész: RS485X1,RJ45X1

b. Kommunikációs protokoll: IEC60870-5-101; IEC60870-5-104; DNP3.0;  Modbus-RTU

c. PC szoftver: RWK381HB-V2.1.3, a PC szoftverrel szerkeszthető és lekérdezhető az információtárgy címzete,

d. SCADA rendszer: SCADA rendszerek, amelyek támogatják a "b." pontban felsorolt négy protokollt.

6. Adattárolási funkciók:

1) Eseményrekordok,

2) Hiba rekordok,

3) Mérőadatok.

7. távoli jelzés, távoli mérés, távoli irányítás címzete testreszabható.

Tehnológiai paraméterek

 paramete.png

Eszköz szerkezet

RWK-35 méret rajz-Model.png

Vezérlő alkalmazási terv.png

Rendszer Testreszabás

A következő opcionális funkciók érhetők el: 110V/60Hz feszültség, láda fűtési oldódó eszköz, akkumulátor frissítése litiumakkumulátorra vagy más tárolóeszközre, GPRS kommunikációs modul, 1~2 jelzési indikátor, 1~4 védő nyomólap, második feszültség transzformátor, testreszabott repülési foglaló jelzés definíció.

Részletes testreszabáshoz, kérjük, lépjen kapcsolatba a termékszeméllyel.

 

Q: Mi az újraindító?

A: Az újraindító olyan eszköz, amely automatikusan fel tudja érzékelni a hibajáratot, és hiba esetén automatikusan megszakítja az áramkört, majd több újraindítási műveletet hajt végre.

Q: Milyen funkcióval rendelkezik az újraindító?

A: Főleg a hálózatban használják. Amikor a vonalon rövid távú hiba van (pl. ág rövid időre érinti a vonalat), az újraindító eszköz újraindítási művelettel visszaállítja az áramellátást, ami jelentősen csökkenti a kimaradás időt és területét, és javítja az áramellátás megbízhatóságát.

Q: Hogyan határozza meg az újraindító a hiba típusát?

A: Figyeli a hibajárat nagyságát és időtartamát. Ha a hiba állandó, a beállított számú újraindítás után az újraindító eszköz zárolódik, hogy további károsodást elkerüljön.

Q: Milyen alkalmazási helyzetekben használják az újraindítókat?

A: Széles körben használják városi hálózatokban és vidéki energiellátó hálózatokban, amelyek hatékonyan kezelhetik a lehetséges vonalhibákat, és garantálják az áramellátás stabilitását.


Dokumentációs erőforráskönyvtár
Restricted
RWK-35/65 Auto Recloser Controller installation drawing
Drawing
English
Consulting
Consulting
Restricted
RWK-35/65 Auto Recloser Controller electrical drawing
Drawing
English
Consulting
Consulting
Public.
Notes for operation of Auto Recloser Controller
Video
English
MP4
MP4
Restricted
RWK-35 Automatic Recloser controller used manual
Operation manual
English
Consulting
Consulting
Public.
IEC60870-5-7 Communication protocol standard
Other
English
Tanúsítványok
FAQ
Q: Tudná részletesebben elmagyarázni az OC1, OC2 és OC3 jelentését?
A:

A háromszakaszos áramtúlmenő-védelem egy koordinált védelmi rendszer, amely széles körben használatos az energiarendszerben a hibák (pl. rövidzárt) észlelésére és elszigetelésére, miközben biztosítja a szelektív kikapcsolást. Három szakaszból áll, melyek különböző működési jellemzőkkel rendelkeznek az áramerősség és időkésés alapján:

  1. Azonnali áramtúlmenő-védelem (I. szakasz)

Funkció: Azonnal reagál a nagy áramerősségekre, amelyek meghaladják a magas beállítási küszöböt (pl. 5-10-szeres a nominális áram).

Cél: Gyorsan megszünteti a közeli hibákat (közel a védelmi eszközhöz), hogy megakadályozza a berendezések károsodását.

Kulcsfontosságú jellemző: Nincs szándékos időkésés (működik millisekondban).

  1. Időkéséssel ellátott áramtúlmenő-védelem (II. szakasz)

Funkció: Elindítódik egy előre meghatározott rövid késéssel (pl. 0,1-0,5 másodperc) mérsékelt áramerősségekre (pl. 2-5-szeres a nominális áram).

Cél: Kezeli a távolabb található hibákat, lehetővé téve, hogy a downstream körzetváltók először tisztítsák a helyi hibákat (szelektivitás).

Koordináció: Időszintes séma alkalmazása - a nagyobb hibáramok (közelebbi hibák) gyorsabban kikapcsolnak, míg a kevesebb áramerősségű (távoli hibák) lassabban.

  1. Háttér-áramtúlmenő-védelem (III. szakasz)

Funkció: Aktiválódik egy hosszabb időkéséssel (pl. több másodperccel) a kis áramerősségű túlmenésekre (pl. 1,2-2-szeres a nominális áram).

Cél: Kiegészítő védelemként szolgál a fővédelmi (I/II. szakasz) rendszerekhez, és kezeli a terhelést vagy a tartós hibákat.

Jellemző: Fordított időgörbe használata (a kikapcsolási idő csökken, ahogy az áramerősség növekszik).

Koordinációs elv

A három szakasz hierarchikusan működik:

A I. szakasz azonnal megszünteti a súlyos hibákat.

A II. szakasz rövid késéssel kezeli a mérsékelt hibákat, prioritizálva a rendszer szelektivitását.

A III. szakasz háttér-védelmként biztosítja a megbízhatóságot, ha a fentebb lévő védelmek nem működnek.

Ez a rétegzett megközelítés minimalizálja a szünet hatókörét, egyensúlyba hozza a sebességet és a szelektivitást, valamint növeli a hálózat stabilitását.

Q: Hogyan kell beállítani ezen automatikus újraindító kommunikációs funkcióját?
A:

Ez a védelmi eszköz támogatja a 3 csatornás soros adatkommunikációt, amelyek függetlenek egymástól. Az egyik RS232, kettő RS485, és három ETH, melyek külön-külön konfigurálhatók. A beállítási módszer a következő:

  1. Menjünk a beállítási oldalra: Szerkesztés → Port → Port1 beállítása;
  2. Kommunikációs funkció be- vagy kikapcsolása: Görgessen le, és találja meg a Comm1 Status-t, amit 1-re állítva bekapcsolja, 0-ra pedig kikapcsolja. Az alapértelmezett beállítás nyitva van;
  3. Kommunikációs baud ráta beállítása: Az RTU vagy protokollátváltó baud ráta beállítása szerint, az alapértelmezett érték 9600;
  4. Kommunikációs protokoll beállítása: Négy protokoll közül választhat, ahol 1 jelenti az IEC-60870-101-et, 2 az IEC-60870-104-et, 3 a DNP3.0-at, 4 pedig a ModBus RTU-t, az alapértelmezett IEC-60870-101;
  5. Kommunikációs egyensúly beállítása (csak több IEC-60870-101 esetén érvényes): Állítsa 1-re az IEC-60870-101 protokoll egyensúlyi módját, 0-ra pedig az egyensúlytalan módot;
  6. Kommunikációs forrás cím beállítása: Állítsa az értéket 1-65535 között, az alapértelmezett érték 1;
  7. Jelentési cél cím beállítása: Állítsa az értéket 0-65535 között, az alapértelmezett érték 1;
  8. Aktív feltöltés beállítása: 0 nem aktív feltöltés, 1 aktív feltöltés, az alapértelmezett érték 1;
  9. Távoli jelezési ciklus beállítása: Állítsa 1-re a rendszeres feltöltést, 0-ra pedig nincs feltöltés
  10. Távoli jelezési ciklus idő beállítása: Állítsa az időt másodpercben
  11. Távadatgyűjtési ciklus beállítása: Állítsa 1-re a rendszeres feltöltést, 0-ra pedig nincs feltöltés
  12. Távadatgyűjtési ciklus idő beállítása: Állítsa az időt másodpercben
  13. Beállítások mentése: A beállítások elvégzése után nyomja meg az "Enter" billentyűt, adjon meg jelszót 0099 (néhány modellnél 0077), nyomja meg újra az "Enter" billentyűt, és a képernyőn jelenik meg a "Mentés sikeres", ami azt jelzi, hogy a beállítások elmentve lettek.

Ezen a ponton a 1. csatorna beállítva lett, a 2. és 3. csatornák ugyanúgy beállíthatók, mint a 1. csatorna. Ugyanakkor a 3. csatorna esetén szükséges a hálózati portok beállítása is. A lépések a következők:

Csatlakozzon a számítógéphez eternetszállíttal, és érjen hozzá a 192.168.0.7-hez WEB-en keresztül (a számítógép IP-címe 192.168.0.XXX sorszakaszban kell legyen, különben nem lehet hozzáférni). A háttérbe belépve válassza a "Local IP Config" gombot a terminál DHCP módjának, statikus címének, alháló maszkjának és átjáró címének beállításához; Válassza a "Serial Port" gombot a háttérben, állítsa be a kommunikációs protokoll kimeneti portját a "Local Port number" beállításban, és állítsa be a hálózati port munkamódját (TCP Server/TCP Client) a "Local Port number" beállításban. TCP Client beállításnál írja be az alábbi TCP-szerver címét. Ezen a ponton minden kommunikációs beállítás beállítva lett

Megjegyzés: 1. A termék alapértelmezett beállításokkal kerül szállításra, hogy a legtöbb használati esetre megfeleljen. Nem ajánlott módosítani, vagy csak olyan vezérelhető elemeket módosítani (mint például a kommunikációs protokollok módosítása, a kommunikációs funkciók be- vagy kikapcsolása stb.), amikor normálisan használható

Q: Hogyan állítható be az aktuális áramarányos együttható és a feszültségszint-érzékelő arányos együttható, valamint hogyan számolhatók ki?
A:

 

1. Hogyan állítható be a transzformációs arány

Lépjen a beállítási oldalra: Szerkesztés → Para; Állítsa be a kommunikációs funkció bekapcsolását/kikapcsolását: Görgessen le, találja meg a CT Rate-et az áramerősség arányának beállításához, találja meg a VS Rate-et a feszültségérzékelő arányának beállításához, és találja meg a PT Rate-et a PT arányának beállításához.

2.Hogyan számítható ki a transzformációs arányegyüttható

Az áramtranszformátor transzformációs arányának kiszámítása az áramtranszformátor tekercsaránya alapján történik. Például egy mágnes kerítése egy rézcsövön, és a mágnes felületére 400 tekerést csomagolt izolált drót. Amikor 400A-os áram halad át a rézcsövön, 1A-os indukált áram keletkezik az izolált dróton. Az iparban a rézcsőn áthaladó áramot elsődleges árnak, míg az elektromos indukcióval generált áramot másodlagos árnak nevezik. A végpont gyűjti a másodlagos árat, és arányegyüttható segítségével visszaállítja az elsődleges áram értékét, amit transzformációs arányegyütthatónak hívunk. Ez a tekercsek másodlagos/elsődleges tekercsarányaiból származik. Ugyanígy jár el a feszültségtranszformátor esetében is.

A feszültségérzékelők arányának számítási módja gyakran a feszültségelosztó arányon alapul. Például, ha két ellenállás, melyek ellenállása 100M és 100K, sorban kapcsolva van a fázis és a föld között. Ha a buszon 10KV-os feszültség van, külön-külön mérjük a két ellenállás végén lévő feszültséget, és azt találjuk, hogy 1000:1 arányban állnak, azaz a 1000M 9.99kV-os feszültséget oszt, míg a 100K 0.01kV-ot. Gyűjtve a kisebb ellenállás mindkét oldalán lévő feszültséget, és megszorozva az arányegyütthatóval, visszaállíthatjuk a busz eredeti feszültségét. A számítási képlet Ubus=U2/1:1000+1, ez a feszültségérzékelő arányértéke.

Q: Van-e ehhez az eszközhöz megfelelő felső szintű szoftver?
A:

Igen, ez az eszköz megfelelő felső szintű szoftverrel (csak Windows X86 verzióban elérhető) rendelkezik, amely soros vagy hálózati porton keresztül csatlakozhat a terminálhoz, lehetővé téve a rögzített paraméterek beállítását és megtekintését, a távirányítási, telemetria és vezérlési címek konfigurációját, az esemény jelentések megtekintését, a mérésegyüttesek monitorozását, a kommunikációs üzenetek paketfogását, valamint a távirányítási funkciók szimulációját.

Q: Lehetséges ezen eszköz frissítése jövőbeni firmware-re?
A:

Biztosan, ez az eszköz nem frissíthető online, hanem offline firmware verzió-frissítés szükséges egy lejátszóeszköz használatával, hogy további funkciókat adjon vagy ismert hibákat javítsa. Mivel ez a termék egy testreszabott termék, a frissítés során meg kell adnia nekünk az eszköz modelljét és verziószámát. Amint meghatároztuk a frissítési tervet, fel fogunk venni Önnel a kapcsolatot, és a frissítéshez szükséges lejátszóeszközt és firmware frissítési csomagot biztosítjuk.

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

  • Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
    1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
    02/05/2026
  • 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

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