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


Egy Robusztus Védelem Építése a Hálózati Biztonság Érdekében: Magas Megbízhatóságú Terhelés-törő Kapcsolók Megoldásai Folyamatos Áramellátást és Berendezésvédelmet Kínálnak

Az áramháló biztonságának erős megvédése: A magas megbízhatóságú terhelés-lekapcsoló megoldások folyamatos energiaellátást és eszközvédelmet biztosítanak

Kritikus ágazatokban, mint például az adatközpontok, a központi kórházak és a szemiconduktorművek, még a millisekundum-szinten is történő zavarok is katasztrofális következményekkel járhatnak. A terhelés-lekapcsolók (LBS) a hálózat kulcsfontosságú "biztonsági őrzői", melyek teljesítménye közvetlenül befolyásolja a rendszer folytonosságát és biztonságát. Specializálódunk az áramrendszer biztonságának és megbízhatóságának növelésére, és új generációs, magas megbízhatóságú terhelés-lekapcsoló megoldásokat kínálunk, amelyek a hálózat biztonsági védelmének alapjaként szolgálnak.

I. Alapérték
• ​Biztonságos és megbízható működés: Több technikai intézkedéssel építünk erős biztonsági akadályokat, hogy maximalizáljuk a műszaki operátorok, az eszközök és a hálózat védelmét, valamint csökkentsük a balesetek kockázatát.
• ​Növelt folytonos működési képesség: Gyors és pontos kapcsolással, ultrahosszú élettel és intelligens védelmi mechanizmusokkal biztosítjuk a kritikus terhelések stabil és folyamatos ellátását.
• ​Teljes körű eszközvédelem: Számos rétegű védelmet nyújtunk a transzformátorok és a tápellátók hasonló alapvető eszközeinek, hosszabbítva az életciklust és csökkentve a karbantartási költségeket.

II. Megoldás kiemelt jellemzői
• ​Számos tüzetoltó technológia biztonságos és gyors lekapcsoláshoz
o Tiszta, hatékony tüzetoltás: Fejlett vákuum/szennyezett levegő/SF6 tüzetoltó technológiák (alkalmazható különböző feszültségi szinteken) lehetővé teszik a gyors, tiszta és biztonságos áramleállítást, még a nominális terhelési áramerősségnél is.
Rendszerkockázatok csökkentése: Hatékonyan csillapítja a kapcsolási túlfeszültségeket és az áram-újraszületési kockázatokat, kivéve a hálózati zavarokat, amelyek a kapcsolási műveletekből adódtak, biztosítva a biztonságot és irányítást.
• ​Ultrahosszú mechanikai és elektromos élettartam hosszú távú megbízhatóságért
Optimalizált szerkezeti tervezés: Egyedi kontaktanyagok és precíz működési mechanizmusok garantálják a stabil teljesítményt gyakori műveleteknél vagy rövidzárlási áramhatásoknál.
Élettartami előnyök: A mechanikai élettartam 30 000 művelet felett; az elektromos élettartam (rövidzárlási kapacitás) 50-100 standard rövidzárlási lekapcsoláson belül.
Hosszú távú értékgarancia: Jelentősen csökkenti az eszközök cseréje gyakoriságát és a karbantartási költségeket, miközben tartós hálózatvédelmet nyújt.
• ​Többszintű védelem és biztonsági összekötőrendszer emberi hibák kivétele érdekében
Láthatóan elkülönített kapcsolási pontok: Villamosan látható és megbízható elkülönítési résztervezés, amely kielégíti a kötelező "látható leválasztás" követelményeket a biztonságos műveletekhez.
Háromszintű biztonsági mentés: Integrált nagyfeszültségű áramkorlátozó védőelemek, relévédelmi interfészek vagy elektronikus trip egységek egy többszintű biztonsági hálót alkotnak. Gyors és selektív megszakítást biztosít a transzformátorok belső hibái, a tápellátók rövidzárlása és a túlterhelési hibák esetén.
Kényszerített biztonsági összekötő: Többszintű mechanikai/elektromos összekötők szigorúan megakadályozzák a veszélyes műveleteket (pl. a terhelés alatt lévő földkapcsolók bezárása, a terhelés alatt lévő elválasztókapcsolók váltása), biztosítva az abszolút operátori biztonságot.
• ​Erős környezetvédelem kemény körülmények között
Teljesen zárt/magas védelmi tervezés: IP6X védelmi besorolás, ami teljesen megakadályozza a por bekerülését és kiáll a magas nyomású vízöntés ellen, alkalmazkodva extrém környezeti feltételekhez (sókém, páratartalom, korroziónak).
Belső környezet-irányítás: Egyedi tervezés, ami megakadályozza a kondenzációs veszélyeket és a kis állatok bejutását, biztosítva a stabil belső működési körülményeket.
• ​Biztonságos működési távolság betartása
Tudományos izolációs elrendezés: Optimalizált izoláció és fázis-távolság tervezés, ami teljes mértékben betartja a biztonsági működési előírásokat.

III. Alkalmazási forgatókönyvek
Ez a megoldás arra a forgatókönyvre szabadult, ahol szigorú energiamegmaradás és biztonság szükséges:
• ​Kritikus infrastruktúrák: Adatközpontok, nagy kórházak, szemiconduktorgyárak, közlekedési csomópontok.
• ​Bonyolult hálózati csomópontok: Gyakran működő elosztóvonalak, nagy rövidzárlási árammal rendelkező központi átalakítóállomások.
• ​Rendszerbiztonsági frissítések: Elosztóhálózat-újraépítési projektek, amelyek prioritást adják az eszközvédelemnek és a működési biztonságnak.

07/04/2025
Ajánlott
Engineering
Integrált szélmű-tapadó hibrid energia megoldás távoli szigetek számára
Kivonat​Ez a javaslat egy innovatív integrált energia megoldást mutat be, amely mélyen kombinálja a szélerőműveket, a napelemparkokat, a hidroenergia tárolást és a tengeri vizesedés technológiáit. A célja, hogy rendszeresen megoldja a távoli szigetek által tapasztalt alapvető kihívásokat, beleértve a hálózat lefedettségének nehézségeit, a diesel generátorok magas költségeit, a hagyományos akkumulátor tárolás korlátait, valamint a tiszta víz forrásainak hiányát. A megoldás "energiaellátás - energ
Engineering
Intelligens szél-napegységes rendszer Fuzzy-PID vezérléssel az akkumulátorkezelés és a MPPT javítására
Kivonat​Ez a javaslat egy szélsolar hibrid energia termelő rendszert mutat be, amely fejlett irányítási technológián alapul, és célja a távoli területek és speciális alkalmazási esetek hatékony és gazdaságos energiaellátásának biztosítása. A rendszer központja egy intelligens irányítási rendszer, amely egy ATmega16 mikroprocesszor köré épül. Ez a rendszer végzi a Maximum Power Point Tracking (MPPT) funkciót mind a szél-, mind a napelemlős energia esetében, és optimalizált algoritmust használ PID
Engineering
Költséghatékony szél-napelektő kombinált megoldás: Buck-Boost konverter és intelligens töltés csökkenti a rendszer költségeit
Összefoglaló​Ez a megoldás egy innovatív, nagy hatékonyságú szél-napfény hibrid villamosenergia-termelő rendszert javasol. A meglévő technológiák alapvető hiányosságainak, mint például az alacsony energiahasználat, a rövid akkumulátor-élettartam és a rossz rendszerstabilitás, kezelésére a rendszer teljesen digitálisan vezérelt buck-boost DC/DC átalakítókat, interleaved párhuzamos technológiát és intelligens háromfázisú töltési algoritmust használ. Ez lehetővé teszi a Maximum Power Point Tracking
Engineering
Hibrid szél-napelemes energiarendszer optimalizálás: Kiemelkedő tervezési megoldás hálózattól független alkalmazásokhoz
Bevezetés és háttér1.1 Az egyforrású energia-termelő rendszerek kihívásaiA hagyományos önálló fotovoltaikus (PV) vagy szélerőmű alapú energia-termelő rendszereknek természetes hátrányai vannak. A PV energia-termelés napnaptár és időjárási feltételektől függ, míg a szélerőmű alapú energia-termelés instabil szélforrásokra támaszkodik, ami jelentős fluktuációkhoz vezethet. Folyamatos energiaellátás biztosítása érdekében nagy kapacitású akkumulátorbankok szükségesek az energiatároláshoz és -kiegyens
Kérés
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