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


Automatyczny kontroler przekaźników

  • Automatic Recloser Controller
  • Automatic Recloser Controller

Kluczowe atrybuty

Marka RW Energy
Numer modelu Automatyczny kontroler przekaźników
Napięcie znamionowe 230V ±20%
Częstotliwość znamionowa 50/60Hz
Zużycie energii elektrycznej ≤5W
Wersja V2.3.3
Serie RWK-35

Opisy produktów od dostawcy

Opis

Opis

RWK-35 to inteligentny sterownik średniego napięcia używany do monitorowania sieci linii powietrznych w celu ochrony linii powietrznych. Może być wyposażony w przerywacz próżniowy typu CW(VB), aby osiągnąć automatyczne monitorowanie, analizę awarii i przechowywanie zapisów zdarzeń.

Ten moduł zapewnia bezpieczne przełączanie uszkodzeń w sieci energetycznej oraz automatyczne przywracanie zasilania. Seria RWK-35 jest odpowiednia dla zewnętrznego sprzętu rozdzielczego do 35kV, w tym: przerywacze próżniowe, olejowe i gazowe. Inteligentny sterownik RWK-35 jest wyposażony w ochronę linii, kontrolę, pomiar i monitorowanie sygnałów napięcia i prądu, integrując urządzenia automatyzacji i kontroli na zewnątrz.

RWK to automatyczna jednostka zarządzania dla jednokierunkowej/wielokierunkowej/sieci pierścieniowej/dwuźródłowego zasilania, wyposażona we wszystkie sygnały napięcia i prądu oraz wszystkie funkcje. Inteligentny sterownik kolumnowy RWK-35 obsługuje: Bezprzewodowe (GSM/GPRS/CDMA), tryb Ethernet, WIFI, światłowody, nośnik fali ziemskiej, RS232/485, RJ45 oraz inne formy komunikacji, i może być podłączony do innych urządzeń stacyjnych (takich jak TTU, FTU, DTU, itp.).

Wprowadzenie do głównych funkcji

1. Funkcje relé ochronnego:

1) 79 Automatyczne ponowne zamknięcie (Reclose) ,

2) 50P Natychmiastowy/Czasowy nadprąd (P.OC) ,

3) 51P Czasowy nadprąd fazowy (P.Fast curve/P.Delay curve) ,

4) 50/67P Kierunkowy nadprąd fazowy (P.OC-Direction mode (2-Naprzód /3-Wstecz)),

5) 51/67P Kierunkowy czasowy nadprąd fazowy (P.Fast curve/P.Delay curve-Direction mode (2-Naprzód/3-Wstecz)),

6) 50G/N Natychmiastowy/Czasowy nadprąd ziemny (G.OC),

7) 51G/N Czasowy nadprąd ziemny (G.Fast curve/G.Delay curve),

8) 50/67G/N Kierunkowy nadprąd ziemny (G.OC- Direction mode (2-Naprzód/3-Wstecz)) ,

9) 51/67G/P Kierunkowy czasowy nadprąd ziemny (P.Fast curve/P.Delay curve-Direction  mode (2-Naprzód/3-Wstecz)),

10) 50SEF Wrażliwa ochrona ziemna (SEF), 

11) 50/67G/N Kierunkowa wrażliwa ochrona ziemna (SEF-Direction mode (2-Naprzód/ 3-Wstecz)) ,

12) 59/27TN Ochrona ziemna z trzecim harmoniczem (SEF-Harmonic inhibit enabled) ,

13)  51C   Zimny obciążenie,

14) TRSOTF Przełączenie na uszkodzenie (SOTF) ,

15) 81 Ochrona częstotliwościowa ,

16) 46 Nadprąd sekwencji ujemnej (Nega.Seq.OC),

17) 27 Niskie napięcie (L.Under volt),

18) 59 Wysokie napięcie (L.Over volt),

19) 59N Nadnapięcie sekwencji zerowej (N.Over volt),

20) 25N Synchronizacja - sprawdzenie,

21) 25/79 Synchronizacja - sprawdzenie/Automatyczne ponowne zamknięcie,

22) 60 Nierównowaga napięcia,

23) 32 Kierunek mocy, 

24) Rozruch,

25) Utrata fazy, 

26) Blokada obciążenia żywej linii, 

27) Wysoki gaz, 

28) Wysoka temperatura,

29) ochrona gorącej linii.

2. Funkcje nadzoru:

1) 74T/CCS Nadzór nad odłączeniem i zamykaniem obwodu,

2) 60VTS.   Nadzór VT.

3. Funkcje sterujące: 

1) 86    Blokada, 

2) sterowanie wyłącznikiem.

4. Funkcje monitorowania: 

1) Prądy fazowe i prąd ziemny,

2) Prądy fazowe z drugimi harmonikami i prąd ziemny z trzecimi harmonikami, 

3) Kierunek, napięcia linii i faz podstawowej/pomocniczej,

4) Moc pozorna i współczynnik mocy,

5) Moc czynna i bierna, 

6) Energia i historyczna energia,

7) Maksymalne obciążenie i miesięczne maksymalne obciążenie, 

8) Napięcie sekwencji faz pozytywnej,

9) Napięcie i prąd sekwencji faz negatywnej,

10) Napięcie sekwencji faz zerowej,

11) Częstotliwość, stan wejścia/wyjścia binarnego,

12) Stan zdrowia/awarii obwodu wyłącznika,

13) Czas i data,

14) Wyłączenie, alarm,

15) rejestry sygnałów, liczniki,

16) Zużycie, przestój.

5. Funkcje komunikacji:

a. Interfejs komunikacyjny: RS485X1, RJ45X1

b. Protokół komunikacyjny: IEC60870-5-101; IEC60870-5-104; DNP3.0;  Modbus-RTU

c. Oprogramowanie PC: RWK381HB-V2.1.3, Adres ciała informacji można edytować i wyszukiwać za pomocą oprogramowania PC,

d. System SCADA: Systemy SCADA obsługujące cztery protokoły wymienione w punkcie "b.”.

6. Funkcje magazynowania danych:

1) Rejestry zdarzeń,

2) Rejestry awarii,

3) Pomiary.

7. Adres funkcji teleinformacji, telemetrii i telesterowania może być dostosowany.

Parametry techniczne

 paramete.png

Konstrukcja urządzenia

RWK-35尺寸图-Model.png

控制器的应用方案.png

O dostosowaniu

Dostępne są następujące opcjonalne funkcje: zasilanie o napięciu 110V/60Hz, urządzenie rozmarzające grzejne, bateria litowa lub inne urządzenie magazynujące, moduł komunikacyjny GPRS, 1-2 wskaźniki sygnałowe, 1-4 płytki ochronne, drugi transformator napięcia, niestandardowe definicje gniazd lotniczych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o dostosowaniu prosimy o kontakt z pracownikiem handlowym.

 

P: Co to jest recloser?

A: Recloser to urządzenie, które może automatycznie wykrywać prąd uszkodzenia, automatycznie odłączać obwód w przypadku uszkodzenia, a następnie wykonywać wiele operacji ponownego zamknięcia.

P: Jakie jest działanie reclosera?

A: Jest głównie stosowany w sieci dystrybucyjnej. W przypadku tymczasowego uszkodzenia linii (np. krótkotrwałe dotknięcie gałęzi linii) recloser przywraca zasilanie przez operację ponownego zamknięcia, co znacznie zmniejsza czas i zakres przerwy w zasilaniu oraz poprawia niezawodność zasilania.

P: Jak recloser określa rodzaj uszkodzenia?

A: Monitoruje cechy takie jak wielkość i czas trwania prądu uszkodzenia. Jeśli uszkodzenie jest stałe, po określonej liczbie ponownych zamknięć, recloser zostanie zablokowany, aby uniknąć dalszego uszkodzenia urządzenia.

P: Jakie są scenariusze zastosowania recloserów?

A: Są szeroko stosowane w miejskiej sieci dystrybucyjnej i wiejskiej sieci zasilającej, co pozwala skutecznie radzić sobie z różnymi możliwymi uszkodzeniami linii i zapewnia stabilne zasilanie.


Biblioteka Zasobów Dokumentacyjnych
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
Certyfikaty
FAQ
Q: Czy mógłbyś wyjaśnić więcej szczegółów dotyczących OC1, OC2 i OC3?
A:

Ochrona trójsekcji nadprądu to skoordynowany system ochrony szeroko stosowany w systemach energetycznych do wykrywania i izolowania uszkodzeń (np. zwarcia) przy zapewnianiu selektywnego rozłączania. Składa się z trzech etapów o różnych charakterystykach działania, opartych na wartości prądu i czasie opóźnienia:

  1. Bezzwłoczna ochrona nadprądu (Sekcja I)

Funkcja: Natychmiast reaguje na silne nadprądy przekraczające wysoki próg ustawienia (np. 5-10 razy prąd nominalny).

Cel: Szybko usuwa uszkodzenia bliskie (w pobliżu urządzenia ochronnego), aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu.

Kluczowa cecha: Brak celowego opóźnienia (działa w milisekundach).

  1. Ochrona nadprądu z opóźnieniem (Sekcja II)

Funkcja: Wyzwalana po określonym krótkim opóźnieniu (np. 0,1-0,5 sekundy) dla umiarkowanych nadprądów (np. 2-5 razy prąd nominalny).

Cel: Obsługuje uszkodzenia dalsze od urządzenia ochronnego, pozwalając na pierwsze usunięcie lokalnych uszkodzeń przez przełączniki dalej w sieci (selektywność).

Koordynacja: Wykorzystuje hierarchiczny schemat czasowy – większe prądy uszkodzeń (bliskie uszkodzenia) powodują szybsze rozłączenie, podczas gdy mniejsze prądy (dalekie uszkodzenia) powodują wolniejsze rozłączenie.

  1. Rezerwowa ochrona nadprądu (Sekcja III)

Funkcja: Aktywowana po dłuższym opóźnieniu (np. kilka sekund) dla niewielkich nadprądów (np. 1,2-2 razy prąd nominalny).

Cel: Służy jako rezerwa dla podstawowej ochrony (Sekcje I/II) i obsługuje przeciążenia lub utrzymujące się uszkodzenia.

Charakterystyka: Może wykorzystywać krzywą odwrotnie proporcjonalną do czasu (czas rozłączenia maleje wraz ze wzrostem prądu).

Zasada koordynacji

Trzy sekcje działają hierarchicznie:

Sekcja I natychmiast usuwa ciężkie uszkodzenia.

Sekcja II obsługuje umiarkowane uszkodzenia z krótkimi opóźnieniami, priorytetyzacją jest selektywność systemu.

Sekcja III zapewnia rezerwową ochronę, gwarantując niezawodność w przypadku awarii ochrony górnej.

Ten warstwowy podejście minimalizuje zakres wyłączeń, balansuje szybkość i selektywność, a także zwiększa stabilność sieci.

Q: Jak powinna być skonfigurowana funkcja komunikacji tego automatu odłączeniowego?
A:

To urządzenie ochronne obsługuje 3-kanałową szeregową komunikację danych, które są od siebie niezależne. Jeden z nich to RS232, dwa to RS485, a trzy to ETH, które można skonfigurować oddzielnie. Metoda konfiguracji jest następująca:

  1. Wejdź na stronę ustawień: Edytuj → Port → Ustawienia portu1;
  2. Skonfiguruj funkcję komunikacji włącz/wyłącz: Przewiń w dół i znajdź Status kom1 ustawiony na 1, co oznacza, że jest włączony, a 0 oznacza, że jest wyłączony. Ustawienie domyślne to włączone;
  3. Ustaw szybkość transmisji: Zgodnie z konfiguracją szybkości transmisji RTU lub konwertera protokołów, wartość domyślna to 9600;
  4. Ustaw protokół komunikacyjny: Istnieje cztery protokoły do wyboru, odpowiednio ustawienie 1 to IEC-60870-101, ustawienie 2 to IEC-60870-104, ustawienie 3 to DNP3.0, ustawienie 4 to ModBus RTU, domyślnie ustawione na IEC-60870-101;
  5. Ustaw bilans komunikacji (tylko dla wielu IEC-60870-101): Ustaw 1 na tryb równoważenia protokołu IEC-60870-101 i 0 na tryb nierównoważenia;
  6. Ustaw adres źródłowy komunikacji: Ustaw wartość na 1-65535, domyślna wartość to 1;
  7. Ustaw adres docelowy do raportu: ustaw wartość na 0-65535, domyślna wartość to 1;
  8. Ustaw aktywne wysyłanie: 0 nie wysyła aktywnie, 1 wysyła aktywnie, domyślna wartość to 1;
  9. Ustaw cykl sygnalizacji zdalnej: ustaw na 1 okresowe wysyłanie, 0 brak wysyłania
  10. Ustaw czas cyklu sygnalizacji zdalnej: Ustaw czas w sekundach
  11. Ustaw cykl telemetrii: ustaw na 1 okresowe wysyłanie, 0 brak wysyłania
  12. Ustaw czas cyklu telemetrii: Ustaw czas w sekundach
  13. Zapisz ustawienia: Po ukończeniu ustawień naciśnij klawisz "Enter", wprowadź hasło 0099 (w niektórych modelach to 0077), ponownie naciśnij klawisz "Enter" i na ekranie pojawi się komunikat "Zapisano pomyślnie", co oznacza, że ustawienia zostały zapisane.

W tym momencie kanał 1 został utworzony, a kanały 2 i 3 tworzone są w taki sam sposób jak kanał 1. W tym samym czasie kanał 3 wymaga również konfiguracji portów sieciowych. Kroki są następujące:

Połącz się z komputerem za pomocą kabla Ethernet i uzyskaj dostęp do 192.168.0.7 przez WEB (adres IP komputera musi być w segmencie 192.168.0.XXX, w przeciwnym razie nie będzie można uzyskać dostępu). Po wejściu do panelu administracyjnego wybierz przycisk "Local IP Config", aby ustawić tryb DHCP terminala, adres statyczny, maskę podsieci i adres bramy; Wybierz przycisk "Serial Port" w panelu administracyjnym, ustaw port wyjściowy protokołu komunikacyjnego w "Local Port number" i ustaw tryb pracy portu sieciowego (TCP Server/TCP Client) w "Local Port number". Gdy ustawiasz TCP Client, wypełnij poniżej adres serwera TCP. W tym momencie wszystkie ustawienia komunikacji są skonfigurowane

UWAGA: 1. Produkt przed dostarczeniem klientowi jest ustawiony na ustawienia domyślne, aby spełnić większość scenariuszy użycia. Nie zaleca się dokonywania modyfikacji lub tylko modyfikować kontrolowane elementy (takie jak modyfikacja protokołów komunikacyjnych, konfiguracja funkcji komunikacji włącz/wyłącz itp.), gdy może być używany normalnie

Q: Jak ustawić współczynnik bieżącego prądu i współczynnik czujnika napięcia oraz jak je obliczyć
A:

 

1. Jak ustawić współczynnik transformacji

Wejdź na stronę ustawień: Edytuj → Para; Skonfiguruj funkcję komunikacji włączenie/wyłączenie: Przewiń w dół, znajdź CT Rate, aby ustawić współczynnik prądu, znajdź VS Rate, aby ustawić współczynnik sensora napięcia, oraz znajdź PT Rate, aby ustawić współczynnik PT.

2.Jak obliczyć współczynnik transformacji

Współczynnik transformacji transformatora prądowego jest obliczany na podstawie liczby zwojów transformatora prądowego. Na przykład magnes umieszczony jest na rurze miedzianej, a powierzchnia magnesu jest owinięta drutem emaliowanym 400 razy. Gdy przez rurę miedzaną przepływa prąd 400A, na drucie emaliowanym generowany jest prąd indukcyjny 1A. W przemyśle prąd przepływający przez rurę miedzaną nazywany jest prądem pierwotnym, a prąd generowany na drucie emaliowanym poprzez indukcję elektromagnetyczną nazywany jest prądem wtórnym. Terminal zbiera prąd wtórny i przywraca wartość prądu pierwotnego za pomocą współczynnika proporcji, który nazywany jest współczynnikiem transformacji. Pochodzi on z wartości zwoju wtórnego/wartości zwoju pierwotnego cewki. To samo dotyczy transformatorów napięcia.

Metoda obliczania współczynnika transformacji czujników napięcia często opiera się na stosunku podziału napięcia. Na przykład dwa oporniki o wartościach oporu 100M i 100K są połączone szeregowo między przewodem fazowym a przewodem ziemnym. Gdy na magistrali występuje napięcie 10kV, pomiar napięcia na obu końcach dwóch oporników wykazuje, że mają one relację 1000:1, to jest, 1000M dzieli napięcie 9,99kV, a 100K dzieli napięcie 0,01kV. Możemy przywrócić oryginalne napięcie magistrali, zbierając napięcie na obu końcach małego opornika i mnożąc je przez współczynnik proporcji, wzór obliczeniowy to Ubus=U2/1:1000+1, co jest wartością współczynnika transformacji czujnika napięcia.

Q: Czy to urządzenie ma odpowiednie oprogramowanie upper computer?
A:

Tak, to urządzenie ma odpowiednie oprogramowanie do komputera nadrzędnego (dostępne tylko w wersji windows-X86), które może być podłączone do terminala poprzez port szeregowy lub sieciowy, umożliwiając stałą konfigurację parametrów i przeglądanie, konfigurację adresów dla zdalnej sygnalizacji, telemetrii i sterowania, przeglądanie raportów zdarzeń, monitorowanie liczników elektrycznych, przechwytywanie pakietów komunikatów oraz symulację funkcji sterowania zdalnego.

Q: Czy to urządzenie można w przyszłości zaktualizować do nowego oprogramowania układowego?
A:

Oczywiście, to urządzenie nie może być zaktualizowane online, ale wymaga offline aktualizacji wersji oprogramowania wbudowanego przy użyciu urządzenia do programowania, aby zaktualizować więcej funkcji lub naprawić znane błędy. Ponieważ to urządzenie jest produktem dostosowanym, musisz podać nam numer modelu i numer wersji urządzenia podczas aktualizacji. Po ustaleniu planu aktualizacji skontaktujemy się z Tobą i dostarczymy Ci urządzenie do programowania oraz pakiet aktualizacji oprogramowania wbudowanego niezbędny do aktualizacji.

Poznaj swojego dostawcę
Sklep internetowy
Wskaźnik punktualności dostaw
Czas odpowiedzi
100.0%
≤4h
Przegląd firmy
Miejsce pracy: 30000m² Liczba pracowników: Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 100000000
Miejsce pracy: 30000m²
Liczba pracowników:
Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 100000000
Usługi
Typ działalności: Projektowanie/Produkcja/Sprzedaż
Kategorie główne: robot/Nowa energia/Sprzęt do kontroli/Urządzenia wysokiego napięcia/Niskonapięciowe urządzenia elektryczne/Pomiary i instrumenty
Zarządca gwarancji na całe życie
Usługi kompleksowego zarządzania sprzętem obejmujące zakup, użytkowanie, konserwację i obsługę posprzedażną, zapewniające bezpieczną pracę urządzeń elektrycznych, ciągłą kontrolę oraz spokojne korzystanie z energii elektrycznej
Dostawca sprzętu uzyskał certyfikat kwalifikacyjny platformy i ocenę techniczną, zapewniając zgodność, profesjonalizm i niezawodność od podstaw

Powiązane produkty

Powiązane wiadomości

  • Główny transformator Wypadki i problemy z lekkim gazem
    1. Zapis wypadku (19 marca 2019)O godzinie 16:13 19 marca 2019 system monitorowania zgłosił akcję gazu lekkiego na trzecim głównym transformatorze. W zgodzie z Normą dla eksploatacji transformatorów mocy (DL/T572-2010), personel operacyjny i konserwacyjny (O&M) przeprowadził inspekcję stanu na miejscu trzeciego głównego transformatora.Potwierdzenie na miejscu: Panel nieelektrycznej ochrony WBH trzeciego głównego transformatora zgłosił akcję gazu lekkiego w fazie B korpusu transformatora, a r
    02/05/2026
  • Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
    Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
    01/30/2026
  • Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
    Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
    01/29/2026
  • Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
    Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
    01/29/2026
  • Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie Czy nie jest bezpieczniejsze zazemblowanie w wielu punktach
    Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony?Podczas działania, rdzeń transformatora, wraz z metalowymi strukturami, częściami i komponentami, które mocują rdzeń i cewki, znajduje się w silnym polu elektrycznym. W wyniku wpływu tego pola nabywają one względem ziemi stosunkowo wysoki potencjał. Jeśli rdzeń nie jest zazemblony, istnieć będzie różnica potencjałów między rdzeniem a zazemblonymi strukturami zaciskowymi i kadłubem, co może prowadzić do przerywistych wyładowań.Ponadto, podczas dzi
    01/29/2026
  • Zrozumienie ziemskiego uziemienia transformatora
    I. Co to jest punkt neutralny?W transformatorach i generatorach, punkt neutralny to określony punkt w cewce, gdzie napięcie bezwzględne między tym punktem a każdym zewnętrznych końców jest równe. Na poniższym rysunku punktOreprezentuje punkt neutralny.II. Dlaczego punkt neutralny musi być zazemiony?Metoda połączenia elektrycznego między punktem neutralnym a ziemią w trójfazowym systemie prądu przemiennego nazywana jestmetodą zazemienia punktu neutralnego. Ta metoda zazemienia bezpośrednio wpływa
    01/29/2026

Powiązane rozwiązania

  • Rozwiązania systemów automatyzacji dystrybucji
    Jakie są trudności w obsłudze i konserwacji linii elektrycznych na podpórkach?Trudność pierwsza:Linie dystrybucyjne na podpórkach mają szerokie zasięgi, skomplikowany teren, wiele odgałęzień promienistych i rozproszone źródła zasilania, co prowadzi do "licznych awarii linii i trudności w wykrywaniu usterki".Trudność druga:Ręczne wykrywanie usterki jest czasochłonne i pracochłonne. Ponadto, nie można w czasie rzeczywistym monitorować prądu, napięcia i stanu przełącznika linii, ze względu na brak
    04/22/2025
  • Zintegrowane inteligentne rozwiązanie do monitorowania mocy i zarządzania efektywnością energetyczną
    PrzeglądTo rozwiązanie ma na celu dostarczenie inteligentnego systemu monitorowania mocy (System Zarządzania Mocą, PMS) skupionego na optymalizacji zasobów energetycznych od końca do końca. Poprzez utworzenie zamkniętego cyklu zarządzania "monitorowanie-analiza-decyzja-wykonywanie," pomaga przedsiębiorstwom przejść od prostego "używania energii elektrycznej" do inteligentnego "zarządzania energią," ostatecznie osiągając cele bezpiecznego, efektywnego, niskowęglowego i ekonomicznego zużycia energ
    09/28/2025
  • Nowa modułowa rozwiązań monitorowania dla systemów fotowoltaicznych i magazynowania energii elektrycznej
    1. Wprowadzenie i tło badawcze1.1 Obecny stan branży słonecznejJako jedno z najbardziej obfitych źródeł odnawialnych, rozwój i wykorzystanie energii słonecznej stało się centralne dla globalnej transformacji energetycznej. W ostatnich latach, napędzane przez polityki na całym świecie, przemysł fotowoltaiczny (PV) doświadczył eksplozywnego wzrostu. Statystyki wskazują, że chiński przemysł PV doświadczył zaskakującego 168-krotnego wzrostu w okresie "Dwunastej Pięcioletniej Koncepcji". Do końca 201
    09/28/2025
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię. Uzyskaj wycenę teraz
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię.
Uzyskaj wycenę teraz
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej