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


Automātiskais atslegšanas kontrolleris

  • Automatic Recloser Controller
  • Automatic Recloser Controller

Galvenie atribūti

Zīme RW Energy
Modela numurs Automātiskais atslegšanas kontrolleris
Nominalais spriegums 230V ±20%
Nomīnālā frekvence 50/60Hz
Elektroenerģijas patēriņš ≤5W
Versija V2.3.3
Sērija RWK-35

Produktu apraksti no piegādātāja

Apraksts

Apraksts

RWK-35 ir intelektuāls vidējā sprieguma kontrolētājs, kas tiek izmantots virsgrīdas tīkla uzraudzībai, lai nodrošinātu virsgrīdas aizsardzību. To var aprīkot ar CW(VB) tipa vakuuma pārtraukumu, lai sasniegtu automātisko uzraudzību, kļūdu analīzi un notikumu ierakstu saglabāšanu.

Šis vienības piedāvā drošu līnijas pārslēgšanu pie strāvas tīkla kļūdām un nodrošina automātisko enerģijas atjaunošanu. RWK-35 serija ir piemērota līdz 35 kV āra pārtrauku iekārtām, tostarp vakuuma pārtraukumiem, eļļas pārtraukumiem un gāzes pārtraukumiem. RWK-35 intelektuālais kontrolētājs ir aprīkots ar līnijas aizsardzību, kontroli, mērījumiem un sprieguma un strāvas signālu uzraudzību integrētajās automatizētās un kontroles ierīcēs ārā.

RWK ir automātiska pārvaldības vienība vienvirziena/vairākvirziena/ringa tīklam/diviem energoresursiem, kas aprīkota ar visiem sprieguma un strāvas signāliem un visām funkcijām. RWK-35 stabiņa pārtrauka intelektuālais kontrolētājs atbalsta: Bezvadu (GSM/GPRS/CDMA), eterneta režīmu, WIFI, optisko fibru, enerģijas pārvades nosūtījumu, RS232/485, RJ45 un citus komunikācijas veidus, un var piekļūt citām stacijas iekārtām (piemēram, TTU, FTU, DTU utt.).

Galveno funkciju apraksts

1. Aizsardzības relēju funkcijas:

1) 79 Automātiskā atkalieslēgšana (Atkalieslēgšana) ,

2) 50P Strāvas pārsniedzienā (P.OC) ,

3) 51P Fāzes laika strāvas pārsniedzienā (P.Fast curve/P.Delay curve) ,

4) 50/67P Fāzes virziena strāvas pārsniedzienā (P.OC-Direction mode (2-Forward /3-Reverse)),

5) 51/67P Fāzes virziena laika strāvas pārsniedzienā (P.Fast curve/P.Delay curve-Direction mode (2-Forward/3-Reverse)),

6) 50G/N Zemes strāvas pārsniedzienā (G.OC),

7) 51G/N Zemes laika strāvas pārsniedzienā (G.Fast curve/G.Delay curve),

8) 50/67G/N Fāzes virziena zemes strāvas pārsniedzienā (G.OC- Direction mode (2-Forward/3-Reverse)) ,

9) 51/67G/P Fāzes virziena zemes laika strāvas pārsniedzienā (P.Fast curve/P.Delay curve-Direction  mode (2-Forward/3-Reverse)),

10) 50SEF Jūtīga zemes kļūda (SEF), 

11) 50/67G/N Fāzes virziena jūtīga zemes kļūda (SEF-Direction mode (2-Forward/ 3-Reverse)) ,

12) 59/27TN Zemes kļūdas aizsardzība ar 3. harmoniku (SEF-Harmonic inhibit enabled) ,

13)  51C   Aukstā ielāde,

14) TRSOTF Ieslēgšana uz kļūdu (SOTF) ,

15) 81 Frekvences aizsardzība ,

16) 46 Negatīvā sekvence strāvas pārsniedzienā (Nega.Seq.OC),

17) 27 Zemāks spriegums (L.Under volt),

18) 59 Pārāk augsts spriegums (L.Over volt),

19) 59N Nulles sekvence pārāk augsts spriegums (N.Over volt),

20) 25N Sinhronizācijas pārbaude,

21) 25/79 Sinhronizācijas pārbaude/Automātiskā atkalieslēgšana,

22) 60 Sprieguma nesaskaņotība,

23) 32 Enerģijas virziena, 

24) Ieplūdes strāva,

25) Fāzes zaudēšana, 

26) Darbības ieplūdes bloķēšana, 

27) Augsts gāzes slāpekss, 

28) Augsts temperatūras slāpekss,

29) Karstas līnijas aizsardzība.

2. Uzraudzības funkcijas:

1) 74T/CCS Ieslēgšanas un atslēgšanas cirkvita uzraudzība,

2) 60VTS.   VT uzraudzība.

3. Kontroles funkcijas: 

1) 86    Bloķēšana, 

2) pārtrauku kontrole.

4. Uzraudzības funkcijas: 

1) Primārie/sekundārie fāzes un zemes strāvas,

2) Fāzes strāvas ar 2. harmoniku un zemes strāvas ar 3. harmoniku, 

3) Virziena, primārie/sekundārie līnijas un fāzes spriegumi,

4) Parasts jaudas faktors un jaudas faktors,

5) Reālā un reaktivā jauda, 

6) Enerģija un vēsturiskā enerģija,

7) Maksimālais pieprasījums un mēneša maksimālais pieprasījums, 

8) Positīvā fāzes sekvence spriegums,

9) Negatīvā fāzes sekvence spriegums un strāva,

10) Nulles fāzes sekvence spriegums,

11) Frekvence, bināro ievadi/izeji statuss,

12) Ieslēgšanas cirkvita veselība/neveiksme,

13) Laiks un datums,

14) Ieslēgšana, brīdinājums,

15) Signālu ieraksti, skaitītāji,

16) Izmantošana, iznīcinājums.

5. Komunikācijas funkcijas:

a. Komunikācijas interfeiss: RS485X1, RJ45X1

b. Komunikācijas protokols: IEC60870-5-101; IEC60870-5-104; DNP3.0;  Modbus-RTU

c. Datorprogrammatūra: RWK381HB-V2.1.3, informācijas objektu adreses var rediģēt un meklēt ar datorprogrammatūru,

d. SCADA sistēma: SCADA sistēmas, kas atbalsta četrus "b." minētos protokolus.

6. Datu glabāšanas funkcijas:

1) Notikumu ieraksti,

2) Kļūdu ieraksti,

3) Mērījumi.

7. Attālināts signāldādīšanas, attālināts mērīšanas, attālināts kontroles funkcijas var pielāgot adreses.

Tehnoloģijas parametri

 paramete.png

Ierīces struktūra

RWK-35尺寸图-Model.png

控制器的应用方案.png

Par pielāgošanu

Ir pieejamas šādas papildu funkcijas: Piegādes spriegums 110V/60Hz, šķīdināšanas ierīce, akumulators var tikt atjaunots uz litija bateriju vai citu glabāšanas ierīci, GPRS komunikācijas modulis, 1-2 signāldažādi, 1-4 aizsardzības plāksnes, otrs sprieguma transformators, pielāgota aviācijas kontaktu definīcija.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par pielāgošanu, sazinieties ar pārdevēju.

 

Q: Kas ir atkalieslēguma ierīce?

A: Atkalieslēguma ierīce ir ierīce, kas var automātiski detektēt kļūdas strāvu, automātiski atslēgt ceļu, kad notiek kļūda, un pēc tam veikt vairākas atkalieslēgšanas darbības.

Q: Kāda ir atkalieslēguma ierīces funkcija?

A: Tā tiek galvenokārt izmantota piegādes tīklā. Ja līnijā rodas pagaidu kļūda (piemēram, šūna pieskaras līnijai tikai īsu laiku), atkalieslēguma ierīce atjauno enerģijas piegādi, veicot atkalieslēgšanas darbību, kas ļoti samazina bezenerģēšanas laiku un apmēru, un uzlabo enerģijas piegādes uzticamību.

Q: Kā atkalieslēguma ierīce nosaka kļūdas veidu?

A: Tā uzraudzī kļūdas strāvas lielumu un ilgumu. Ja kļūda ir pastāvīga, pēc iepriekš noteiktā atkalieslēgšanas skaita, atkalieslēguma ierīce tiks nobloķēta, lai izvairītos no turpmākām ierīces bojājumiem.

Q: Kādas ir atkalieslēguma ierīču lietošanas situācijas?

A: Tās tiek plaši izmantotas pilsētas piegādes tīklā un lauku enerģijas piegādes tīklā, kas efektīvi varētu risināt dažādas iespējamās līnijas kļūdas un nodrošināt stabilu enerģijas piegādi.


Dokumentu resursu bibliotēka
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
Sertifikācijas
FAQ
Q: Vai jūs varētu sniegt vairāk detaļu par OC1, OC2 un OC3?
A:

Trīsdaļu pārstrāvas aizsardzība ir koordinēta aizsardzības shēma, plaši izmantota enerģētikas sistēmās, lai uztvertu un atdalītu defektus (piemēram, īsosavas), nodrošinot selektīvu trippojumu. Tā sastāv no trim stadijām ar atšķirīgām darbības īpašībām, balstoties uz strāvas lielumu un laika aizverumu:

  1. Momentānā pārstrāvas aizsardzība (I daļa)

Funkcija: Reaģē tūlīt pat uz smagiem pārstrāves gadījumiem, kas pārsniedz augstu iestatīto slieksni (piemēram, 5–10 reizes vairāk nekā nominālā strāva).

Mērķis: Ātri novērš tuvākos defektus (tuvo aizsardzības ierīcei), lai novērstu tehnikas bojājumus.

Gala līdzeklis: Nav apzinātas laika aizveruma (darbojas milisekundēs).

  1. Laika aizveruma pārstrāvas aizsardzība (II daļa)

Funkcija: Uzsākas pēc iepriekš noteiktas īsas laika aizveruma (piemēram, 0,1–0,5 sekundes) vidējiem pārstrāves gadījumiem (piemēram, 2–5 reizes vairāk nekā nominālā strāva).

Mērķis: Apkopla defektus tālāk no aizsardzības ierīces, ļaujot lejuveida šķērsojamajiem automātiskajiem izolatoriem vispirms novērst vietējos defektus (selektivitāte).

Koordinācija: Izmanto laika gradvedo shēmu — augstāki defekta strāvas (tuvo defektus) trippojas ātrāk, bet zemāki strāvas (attālo defektus) trippojas lēnāk.

  1. Reservāra pārstrāvas aizsardzība (III daļa)

Funkcija: Aktivizējas pēc ilāka laika aizveruma (piemēram, vairākas sekundes) mazākiem pārstrāves gadījumiem (piemēram, 1,2–2 reizes vairāk nekā nominālā strāva).

Mērķis: Darbojas kā rezervārs primārajai aizsardzībai (I/II daļas) un risina pārslodījumus vai ilgstošus defektus.

Īpašība: Var izmantot inversā laika līkni (trippojuma laiks samazinās, pieaugot strāvai).

Koordinācijas princips

Trīs daļas darbojas hierarhiski:

I daļa novērš smagus defektus tūlīt.

II daļa apkopla vidēji smagus defektus ar īsu laika aizverumu, prioritizējot sistēmas selektivitāti.

III daļa nodrošina rezervāra aizsardzību, garantējot drošību, ja augšupveida aizsardzības sistēmas nedarbojas.

Šis slāņu pieejas veids minimizē bezstrāvas perioda apjomu, saskaņo ātrumu un selektivitāti, un palielina tīkla stabilitāti.

Q: Kā jākonfigurē šīs automātiskā atslēgšanas ierīces sakaru funkcija?
A:

Šis aizsardzības ierīce atbalsta 3 neatkarīgus sērijveida datu komunikācijas kanālus. Viens no tiem ir RS232, divi ir RS485, un trīs ir ETH, kuri var tikt konfigurēti atsevišķi. Konfigurācijas metode ir šāda:

  1. Iejiet iestatījumu lapā: Rediģēt → Ports → Port1 iestatījumi;
  2. Konfigurējiet komunikācijas funkciju ieslēgšanu/izslēgšanu: Pārvilkt uz leju un atrast Comm1 Status, iestatot to uz 1, lai norādītu, ka tā ir ieslēgta, un uz 0, lai norādītu, ka tā ir izslēgta. Noklusējuma iestatījums ir ieslēgts;
  3. Iestatiet komunikācijas baudrate: Atbilstoši RTU vai protokolu pārveidotāja baudratei, noklusējuma vērtība ir 9600;
  4. Iestatiet komunikācijas protokolu: Ir pieejami četri protokoli, kurus var izvēlēties, atbilstoši iestatījumam 1 - IEC-60870-101, iestatījumam 2 - IEC-60870-104, iestatījumam 3 - DNP3.0, iestatījumam 4 - ModBus RTU, noklusējuma iestatījums ir IEC-60870-101;
  5. Iestatiet komunikācijas līdzsvaru (tikai derīgs daudziem IEC-60870-101): Iestatiet uz 1, lai aktivizētu IEC-60870-101 protokola līdzsvaru režīmu, un uz 0, lai aktivizētu nelīdzsvaru režīmu;
  6. Iestatiet komunikācijas avota adresi: Iestatiet vērtību no 1 līdz 65535, noklusējuma vērtība ir 1;
  7. Iestatiet ziņojuma mērķa adresi: iestatiet vērtību no 0 līdz 65535, noklusējuma vērtība ir 1;
  8. Iestatiet aktīvo augšupielādi: 0 nav aktīvas augšupielādes, 1 ir aktīva augšupielāde, noklusējuma vērtība ir 1;
  9. Iestatiet attālināto signalizācijas ciklu: iestatiet uz 1 periodisku augšupielādi, 0 nav augšupielādes
  10. Iestatiet attālināto signalizācijas cikla laiku: Iestatiet laiku sekundēs
  11. Iestatiet telemetrijas ciklu: iestatiet uz 1 periodisku augšupielādi, 0 nav augšupielādes
  12. Iestatiet telemetrijas cikla laiku: Iestatiet laiku sekundēs
  13. Saglabājiet iestatījumus: Pabeidzot iestatījumus, nospiediet taustiņu "Enter", ievadiet paroli 0099 (dažos modeļos 0077), vēlreiz nospiediet taustiņu "Enter", un ekrānā tiks rādīts "Saglabāšana veiksmīga", kas norāda, ka iestatījumi ir saglabāti.

Lūk, kanāls 1 ir izveidots, un kanāli 2 un 3 tiek izveidoti tāpat kā kanāls 1. Tāpat kanālam 3 jāiekonfigurē arī tīmekļa porti. Soļi ir šādi:

Pieņemiet savienojumu ar datoru, izmantojot eterneta kabeli, un piesakieties uz 192.168.0.7 caur WEB (datora IP adrese jābūt 192.168.0.XXX tīklā, citādi tas nebūs pieejams). Ieejot aizmugurprogrammā, atlasiet pogu "Vietējā IP konfigurācija", lai iestatītu termināla DHCP režīmu, statisko adresi, subnetwork masku un maršrutera adresi; aizmugurprogrammā atlasiet pogu "Sērijveida ports", iestatiet komunikācijas protokola izvades portu "Vietējā portnumura" laukā, un iestatiet tīmekļa portu darbības režīmu (TCP Server/TCP Client) "Vietējā portnumura" laukā. Iestatot TCP Client, aizpildiet zemāk esošo TCP servera adresi. Lūk, visi komunikācijas iestatījumi ir konfigurēti.

PIEZĪME: 1. Produkts tiek noklusējuma iestatījumiem konfigurēts pirms piegādes, lai atbilstu lielākajam daudzumam lietošanas scenārijiem. Ja produkts strādā normāli, nav ieteicams veikt izmaiņas vai tikai kontrolējamus elementus (piemēram, komunikācijas protokolu, komunikācijas funkciju ieslēgšanu/izslēgšanu u.c.) mainīt.

Q: Kā iestatīt pašreizējo rādītāja koeficientu un sprieguma sensora rādītāja koeficientu, un kā tos aprēķināt?
A:

 

1. Kā iestatīt pārveidošanas rādītāju

Izvēlieties iestatījumu lapu: Rediģēt → Para; Iestatiet sakaru funkcijas ieslēgšanu/izslēgšanu: Rullējiet uz leju, atradiet CT Rate, lai iestatītu strāvas rādītāju, atradiet VS Rate, lai iestatītu sprieguma sensora rādītāju, un atradiet PT Rate, lai iestatītu PT rādītāju.

2.Kā aprēķināt pārveidošanas koeficientu

Strāvas transformatora pārveidošanas attiecība tiek aprēķināta atkarībā no strāvas transformatora vija skaita. Piemēram, magnēts tiek novietots uz varšņa caurulē, un magnēta virsma tiek apvijusi izolētā drōti 400 reizes. Kad caur varšņa cauruli ieplūst 400A strāva, izolētajā drōtī rodas inducētā 1A strāva. Rūpniecībā caur varšņa cauruli plūstošo strāvu sauc par primāro strāvu, bet inducēto strāvu elektromagnētiskās indukcijas dēļ izolētajā drōtī sauc par sekundāro strāvu. Terminals savāca sekundāro strāvu un atjaunoja primārās strāvas vērtību proporcionalitātes koeficienta palīdzībā, kas saukts par pārveidošanas attiecības koeficientu. Tas izvedēts no sekundārā vija vērtības/primārā vija vērtības. Tāds pats piemērojams arī sprieguma transformatoriem.

Sprieguma sensoru rādītāja aprēķināšanas metode bieži balstās uz sprieguma dalīšanas attiecību. Piemēram, divi rezistori ar rezistences vērtībām 100M un 100K tiek savienoti sērijā starp fāzes vadi un zemes vadi. Ja uz šķidruma ir 10KV spriegums, mēra abu rezistoru galdiņos atsevišķi spriegumu un atklāj, ka to starpā ir 1000:1 attiecība, t.i., 1000M sadala 9.99kV spriegumu un 100K sadala 0.01kV spriegumu. Mēs varam atjaunot sākotnējo šķidruma spriegumu, savācot spriegumu abās mazākā rezistora pusēs un reizinot to ar proporcionalitātes koeficientu, aprēķina formula ir Ubus=U2/1:1000+1, kas ir sprieguma sensora rādītāja vērtība.

Q: Vai šī ierīce ir saistīta ar atbilstošu augšējo datorprogrammatūru
A:

Jā, šis ierīce ir saistīta ar atbilstošu augšējo datorprogrammatūru (pieejama tikai Windows X86 versijā), kas var tikt savienota ar terminālu caur sērijveida portu vai tīkla portu, ļaujot fiksētu parametru konfigurēšanu un apskatei, adreses konfigurēšanu attālinātajam signālēšanai, telemetriai un kontrolēšanai, notikumu ziņojumu apskatei, elektroskaitītāju monitorēšanai, komunikācijas ziņojumu uzskaitei un attālinātas kontrolfunkcijas simulēšanai.

Q: Vai šī ierīce var tikt atjaunināta ar firmware nākotnē
A:

Jā, šis ierīce nevar tikt atjaunināta tiešsaistē, bet tai ir nepieciešama bezsaistes firmvēra versijas atjaunināšana, izmantojot degvielas ierīci, lai atjauninātu vairāk funkciju vai novērstu zināmas kļūdas. Ņemot vērā, ka šī ierīce ir pielāgota produkts, jums ir jāsniedz mums ierīces modelis un versijas numurs, veicot atjauninājumu. Kad mēs esam noteikuši atjaunināšanas plānu, mēs sazināsimies ar jums un sniegsim jums nepieciešamo degvielas ierīci un firmvēra atjauninājuma paketi.

Izpratāties ar savu piegādātāju
Tuvērtnica
Punktuālais piegādes rādītājs
Atbildes laiks
100.0%
≤4h
Uzņēmuma pārskats
Darba vieta: 30000m² Kopējais darbinieku skaits: Augstākā gada eksportvērtējums USD: 100000000
Darba vieta: 30000m²
Kopējais darbinieku skaits:
Augstākā gada eksportvērtējums USD: 100000000
Pakalpojumi
Biznesa veids: Dizains/Ražošana/Pārdošana
Galvenās kategorijas: robots/Jaunā enerģija/Izmaiņu ierīces/Augstsprieguma elektroierīki/Zemā sprieguma elektroierīces/Instrumenti un ierīces
Dzīvesilga garantija
IEE-Business iekārtu iegādes, lietošanas, uzturēšanas un pēcpārdošanas visdzīves cikla aprūpes pārvaldības pakalpojumi, nodrošinot elektroiekārtu drošu darbību, nepārtrauktu kontroli un drošu elektroenerģijas patēriņu
Iekārtu piegādātājs ir izgājis platformas kvalifikācijas sertifikāciju un tehnisko novērtējumu, nodrošinot atbilstību, profesionalitāti un uzticamību avotā

Saistītie produkti

Saistītās zināšanas

  • Galvenā transformatora avārijas un gaistošā gāzes darbības problēmas
    1. Avārijas reģistrācija (2019. gada 19. marts)2019. gada 19. martā plkst. 16:13 uzraudzības sistēma ziņoja par vieglās gāzes darbību 3. galvenajā transformatorā. Saskaņā ar „Elektrotransformatoru ekspluatācijas noteikumiem“ (DL/T572-2010) ekspluatācijas un tehniskās apkopes (E&TA) personāls pārbaudīja 3. galvenā transformatora vietējo stāvokli.Vietējā apstiprināšana: 3. galvenā transformatora WBH neelektriskās aizsardzības panelis ziņoja par transformatora korpusa B fāzes vieglās gāzes darbību,
    02/05/2026
  • Vārsta un apstrāde 10kV piegādes līnijās
    Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumi un atklāšanas ierīces1. Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumiCentrālās trauksmes signāli:Brīdinājuma zvans iedarbojas, un deg indikatora lampiņa ar uzrakstu «Zemēšanas traucējums [X] kV barošanas līnijas sekcijā [Y]». Sistēmās ar neitrāla punkta zemēšanu, izmantojot Petersona spoli (luksošanas novēršanas spoli), iedegas arī indikators «Petersona spole darbojas».Izolācijas uzraudzības voltmetra rādījumi:Traucētās fāzes sp
    01/30/2026
  • Neitrālā punkta uzsēršanas režīms 110kV līdz 220kV tīkla transformatoriem
    110kV līdz 220kV tīkla transformatoru nulles punkta zemesanas režīmu izvietojums jāatbilst transformatoru nulles punktu izolācijas noturības prasībām, un jācenšas saglabāt pārveidotu staciju nullesekvenčos impedanci būtīgi nemainīgu, vienlaikus nodrošinot, ka sistēmas jebkurā īsā gājienā nullesekvenčos kopējā impendancija nepārsniedz trīs reizes pozitīvsekvenčos kopējo impedanci.Jaunās būves un tehniskās modernizācijas projektos 220kV un 110kV transformatoriem to nulles punkta zemesanas režīmi j
    01/29/2026
  • Kāpēc pārvades stacijas izmanto akmeņus, smiltis, grūtas un drošanas?
    Kāpēc pārveidošanas stacijās tiek izmantotas akmeņi, grūti, kājputni un malkas?Pārveidošanas stacijās tādi ierīces kā elektroenerģijas un sadalīšanas transformatori, pārraides līnijas, sprieguma transformatori, strāvas transformatori un atslēgāji visi prasa uzzemi. Pāri uzzemei, tagad ganiemaklāk apskatīsim, kāpēc grūti un malkas tiek bieži izmantotas pārveidošanas stacijās. Lai arī šie akmeņi šķiet parastāki, tos spēlē nozīmīga drošības un funkcionalitātes loma.Pārveidošanas staciju uzzemes pro
    01/29/2026
  • Kāpēc transformatora šķīvis jāizzemes tikai vienā punktā Nevarētu būt uzticamāk ar vairākpunktu izzemšanu
    Kāpēc transformatora ķermenis jāzemkopla?Darbības laikā transformatora ķermenis, kā arī metāliskās struktūras, daļas un komponenti, kas fiksē ķermeni un vijnes, atrodas stiprā elektriskā laukā. Šī elektriskā lauka ietekmē tie iegūst attiecīgi augstu potenciālu salīdzinājumā ar zemi. Ja ķermenis nav zemkopls, starp ķermeņu un zemkoplošajām fiksējošām struktūrām un rezervoiru būs potenciāla atšķirība, kas var izraisīt periodisku izplūdi.Turklāt darbības laikā vijnes apkārt ir stiprs magnētiskais l
    01/29/2026
  • Saspējot transformatora neitrālo zemi
    I. Kas ir neitrālais punkts?Transformatoros un ģeneratoros neitrālais punkts ir specifisks punkts uzvilktnē, kur starp šo punktu un katra ārējā kontaktpunkta absolūtā sprieguma vērtība ir vienāda. Zemāk esošajā diagrammā punktsOatbilst neitrālajam punktam.II. Kāpēc neitrālajam punktam jātiek uz zemes?Elektroenerģijas sistēmās trīs fāžu maiņstrāvas sistēmā starp neitrālo punktu un zemi esošā elektroķēde sauc parneitrālā punkta uzzemēšanas metodi. Šī uzzemēšanas metode tieši ietekmē:Elektrotīkla d
    01/29/2026

Saistītās risinājumi

  • Sadales automātizācijas sistēmu risinājumi
    Kādas ir grūtības gaisa līniju eksploatacijā un uzturēšanā?Grūtība 1:Gaisa līnijas piegādes tīklā ietver plašu teritoriju, sarežģītu ainavu, daudzus radājos šķautnes un izplatītas enerģijas avotus, kas rada "daudz līnijas kļūdām un grūtības kļūdu novēršanā".Grūtība 2:Manuālā kļūdu novēršana ir ilgstoša un smaga. Tāpat, tā kā trūkst intelektuālās tehnoloģijas, līnijas strāvas, sprieguma un pārslēguma stāvoklis nevar tikt uztverti reāllaikā.Grūtība 3:Līnijas aizsardzības fiksēto vērtību nav iespēj
    04/22/2025
  • Integrētā ievainojamības monitorings un enerģijas efektivitātes pārvaldības risinājums IEE-Business
    PārskatsŠī risinājuma mērķis ir nodrošināt viedu elektrības monitorēšanas sistēmu (Power Management System, PMS), kas balstīta uz enerģijas resursu optimizāciju no galamērķa līdz galamērķim. Izveidojot aizvērtu pārvaldības struktūru "monitorēšana-analīze-lēmumu pieņemšana-izpilde," tas palīdz uzņēmumiem pāriet no vienkāršas "elektrības lietošanas" uz gudru "elektrības pārvaldību," sasniedzot drošus, efektīvus, zemu oglekļa satura un ekonomiskus enerģijas patēriņa mērķus.Kopējā pozicionēšanaSistē
    09/28/2025
  • Jauns modulārs uzraudzības risinājums fotovoltaikas un enerģijas krātošanas elektroenerģijas ražošanas sistēmām
    1.Ievads un pētījumu fons​​1.1 Pašreizējā stāvoklis saules enerģijas nozarē​Kā viens no vispieaugumākajiem atjaunojamajiem enerģijas avotiem, saules enerģijas izmantošana ir kļuvusi par centrālo jomu globālajā enerģijas pārejā. Pēdējos gados, stimulēts ar starptautiskajām politikām, fotovoltaikas (PV) nozare ir pieredzējusi eksplodējošu izaugsmi. Statistika rāda, ka Ķīnas PV nozare "12. piec gadus ilgā plānā" pieredzēja apstiprinātu 168 reizes lielāku izaugsmi. Līdz 2015. gada beigām ievērotais
    09/28/2025
Vēl neesat atradis piemērotu piegādātāju Liet ļaujiet apstiprinātiem piegādātājiem atrast jūs Saņemt piedāvājumu tūlīt
Vēl neesat atradis piemērotu piegādātāju Liet ļaujiet apstiprinātiem piegādātājiem atrast jūs
Saņemt piedāvājumu tūlīt
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību