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


Opbygning af en robust forsvar for nettets sikkerhed: Højkvalitets løsninger til belastningsafbrydere sikrer kontinuerlig strømforsyning og beskyttelse af udstyr

Opbygning af en robust forsvar for nettets sikkerhed: Løsninger med høj pålidelighed for lastafbrydere sikrer kontinuerlig strømforsyning og udstyrbeskyttelse

I kritiske sektorer som datacentre, kernehospitaler og halvlederproduktion kan selv millisekunds lange afbrydelser i strømsystemer føre til katastrofale konsekvenser. Som nøgle "sikkerhedsbevogtere" for nettet har ydeevnen af Lastafbrydere (LBS) direkte indflydelse på systemets kontinuitet og sikkerhed. Vi specialiserer os i at forbedre strømsystemets sikkerhed og pålidelighed, og tilbyder en ny generation af løsninger med høj pålidelighed for lastafbrydere, der er dedikeret til at blive det centrale støttepunkt for dit forsvar for nettets sikkerhed.

I. Kerneværdi
• ​Sikkert og pålideligt drift: Opbygning af robuste sikkerhedsbarrierer gennem flere tekniske foranstaltninger for at maksimere beskyttelsen af operatører, udstyrsaktiver og nettet, samtidig med at ulykkerisici reduceres.
• ​Forbedret evne til kontinuerlig drift: Sikring af stabil og kontinuerlig strømforsyning til kritiske belastninger gennem hurtig og præcis afbrydning, ultralang levetid design og intelligente beskyttelsesmekanismer.
• ​Komplet udstyrsbeskyttelse: Udbyder flerlaget beskyttelse af kernenudstyr såsom transformatorer og forsyningslinjer, forlænger levetiden og reducerer vedligeholdelsesomkostninger.

II. Højdepunkter i løsningen
• ​Flerfoldige bueloksnings teknologier for sikkert og hurtigt afbrydning
o Ren, effektiv bueloksning: Avancerede vakuum/kompresorluft/SF6 bueloksnings teknologier (tilpasselige til forskellige spændingsniveauer) gør det muligt at afbryde strøm hurtigt, rent og sikkert, endda under nominel belastningsstrøm.
Mindre risiko for systemrisici: Effektivt dæmper overspændinger og genoplysningsrisici, eliminerer netstyringens forstyrrelser som følge af skiftoperateringer for at sikre sikkerhed og kontrol.
• ​Ultralang mekanisk & elektrisk levetid for vedvarende pålidelighed
Optimeret strukturdesign: Tilpassede kontaktmaterialer og præcisionsoptimerede driftmekanismer sikrer stabil ydeevne under hyppige operationer eller kortslutningsstrømme.
Levetidsfordele: Mekanisk levetid overstiger 30.000 operationer; elektrisk levetid (kortslutningskapacitet) når 50-100 standard kortslutningsafbrydelser.
Langevarig værdigarsanti: Reducerer betydeligt udstyrers frekvens og vedligeholdelsesomkostninger, samtidig med at det giver varig netbeskyttelse.
• ​Flerlaget beskyttelse & sikkerhedsinterlocksystem for at eliminere menneskelige fejl
Tydeligt adskilt afbrydelsespunkt: Tydelig og pålidelig isolationskløft design opfylder obligatoriske "synligt afbrydelse" krav for sikker drift.
Tribakke beskyttelse: Integrerede højspændingsbueloksningsfusse, relæbeskyttelsesgrænseflader eller elektroniske tripenheder danner et flerlaget backupbeskyttelsesnetværk. Gør det muligt at afbryde hurtigt og selektivt for interne fejl i transformatorer, forsyningslinje kortslutninger og overbelastningsfejl.
Nødvendig sikkerhedsinterlocking: Flerlaget mekanisk/elektrisk interlocks forhindrer strengt farlige operationer (f.eks. lukning af jordkontakter under belastning, skiftning af isolatorer med belastning), for at sikre absolut driftsikkerhed.
• ​Robust miljøbeskyttelse for hårde forhold
Fuldt forseglet/højbeskyttelsesdesign: IP6X beskyttelseskarakteristik fuldstændigt forhindrer støvintrængen og tåler højtryksvandsstråler, tilpasning til ekstreme miljøer (salttåge, fugt, korrosion).
Intern miljøkontrol: Unikt design forhindrer kondensationsfarer og små dyr intrusion, sikrer stabile interne driftsbetingelser.
• ​Overholdelse af sikker driftsafstand
Videnskabeligt isoleringlayout: Optimeret isolering og faseafstand design overholder fuldt ud sikkerhedsdriftsregler.

III. Anvendelsesscenarier
Denne løsning er designet til anvendelser, der kræver strenge krav til strømkontinuitet og sikkerhed:
• ​Kritisk infrastruktur: Datacentre, store hospitaler, halvledervirksomheder, transportknudepunkter.
• ​Komplekse netværksknudepunkter: Forsyningslinjer, der kræver hyppig drift, knudepunktsstationer med høje kortslutningsstrømniveauer.
• ​System sikkerhedsopgraderinger: Distributionsnetværksmoderniseringsprojekter, der prioriterer aktivbeskyttelse og driftssikkerhed.

07/04/2025
Anbefalet
Engineering
Integreret vind-sol hybridstrøm-løsning til fjerne øer
ResuméDette forslag præsenterer en innovativ integreret energiløsning, der kombinerer vindkraft, solcellestrøm, pumpeopsparingslager og havvanddesaleringsteknologi. Målet er at systematisk adressere de centrale udfordringer, som fjerne øer står overfor, herunder svær tilgængelighed til strømnet, høje omkostninger ved dieselgenererede strøm, begrænsninger af traditionelle batterilagring og mangel på frisk vand. Løsningen opnår synergier og selvforsynelse i "strømforsyning - energilagring - vandfo
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID kontrol for forbedret batterihåndtering og MPPT
ResuméDette forslag præsenterer et vind-sol hybrid kraftproduktionssystem baseret på avanceret kontrolteknologi, med det formål at effektivt og økonomisk imødekomme energibehovene i fjerne områder og specielle anvendelsesscenarier. Kernen i systemet ligger i en intelligent kontroleenhet centreret omkring en ATmega16 mikroprocessor. Dette system udfører Maximum Power Point Tracking (MPPT) både for vind- og solenergi og anvender en optimeret algoritme, der kombinerer PID- og fuzzy-kontrol, for præ
Engineering
Kosteffektiv vind-sol hybridløsning: Buck-Boost konverter & smart opladning reducerer systemomkostninger
ResuméDette løsning foreslår et innovativt højeffektivt vind-sol hybrid kraftgenereringssystem. Ved at tackle de centrale svagheder i eksisterende teknologier – såsom lav energiudnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet – anvender systemet fuldt digitalt kontrollerede buck-boost DC/DC konvertere, interleaved parallel teknologi og en intelligent tretrinnet opladningsalgoritme. Dette gør det muligt at opnå Maximum Power Point Tracking (MPPT) over et bredere område af vindhastighede
Engineering
Hybrid Vind-Solcelle Strømsystem Optimering: En Komplet Designløsning til Off-Grid Anvendelser
Introduktion og baggrund1.1 Udfordringer ved enkeltkilde strømforsyningssystemerTraditionelle selvstændige fotovoltaiske (PV) eller vindstrømforsyningssystemer har indbyggede ulemper. PV-strømforsyningen påvirkes af daglige cyklusser og vejrforhold, mens vindstrømforsyningen er afhængig af ustabile vindressourcer, hvilket fører til betydelige fluktuationer i strømproduktionen. For at sikre en kontinuerlig strømforsyning er store kapacitets batteribanker nødvendige til energilagring og balance. B
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning