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


Bygga en robust försvar för nätets säkerhet: Lösningar med hög tillförlitlighet för lastavbrottskopplare garanterar kontinuerlig strömleverans och skydd av utrustning

Bygga en robust försvar för nätets säkerhet: Låghastighetsbelastningsavbrytare lösningar garanterar kontinuerlig strömförsörjning och utrustningsskydd

I kritiska sektorer som datacenter, viktiga sjukhus och halvledarfabricering kan millisekundsstora avbrott i strömsystem leda till katastrofala konsekvenser. Som nyckel "säkerhetsvakter" för nätet påverkar belastningsavbrytarnas (LBS) prestanda hela systemets kontinuitet och säkerhet direkt. Vi specialiserar oss på att förbättra strömsystemets säkerhet och tillförlitlighet, erbjuder en ny generation av högtillförlitliga belastningsavbrytare lösningar ägnade att bli det centrala stödet för ditt nätets säkerhetsförsvar.

I. Kärnvärde
• ​Säker och pålitlig drift: Bygger starka säkerhetsbarriärer genom flera tekniska åtgärder för att maximera skydd för operatörer, utrustningsaktiver och nätet, samtidigt som olycksrisker minskas.
• ​Förbättrad kontinuerlig driftsförmåga: Garanterar stabil och kontinuerlig strömförsörjning för kritiska belastningar via snabb och precis avbrott, ultralång livslängd design och intelligenta skyddsmechanismer.
• ​Omfattande utrustningsskydd: Ger flernivåskydd för kärnutrustning som transformatorer och matningslinjer, förlänger servicelevnaden och minskar underhållskostnader.

II. Løsningshøydepunkter
• ​Flera bågekslingstekniker för säkert och snabbt avbrott
o Ren, kraftfull bågeksling: Avancerade vakuum/komprimerad luft/SF6 bågekslingstekniker (anpassade till olika spänningsnivåer) möjliggör snabb, ren och säker strömavbrott även vid nominella belastningsströmmar.
Systemriskreducering: Effektivt undertrycker växlingsöverspänningar och strömåterupptändningsrisker, eliminera nätstörningar orsakade av växlingsoperationer för att säkerställa säkerhet och kontroll.
• ​Ultralång mekanisk & elektrisk livslängd för bestående tillförlitlighet
Optimerad strukturdesign: Anpassade kontaktmaterial och precisionsdriftmekanismer garanterar stabilt utförande under frekventa operationer eller kortslutningsströminpåverkan.
Livslängdsfördelar: Mekanisk livslängd över 30 000 operationer; elektrisk livslängd (kortslutningskapacitet) når 50–100 standard kortslutningsavbrott.
Långfristig värdegaranteri: Minskar betydligt utrustningsersättningsfrekvens och underhållskostnader samtidigt som den ger långvarigt nätsskydd.
• ​Flernivåskydd & säkerhetskopplingssystem för att eliminera mänskliga fel
Tydeligt isolerade brytpunkter: Tydlig och pålitlig isoleringsgapdesign uppfyller obligatoriska "synliga avkopplings" krav för säkra operationer.
Tredje backupskydd: Integrerade högspänningsströmbegränsande säkringar, reläskyddsgränssnitt eller elektroniska avbrottsenheter bildar ett flernivå backupskyddsnät. Möjliggör snabb och selektiv avbrott för transformer interna fel, matningslinjer kortslutning och överbelastningsfel.
Tvingad säkerhetskoppling: Flernivå mekanisk/elktrisk kopplingar hindrar strikt farliga operationer (t.ex. stänga jordningsväxlar under belastning, växla isolatorer med belastning), säkerställer absolut operatörsäkerhet.
• ​Robust miljöskydd för hårda förhållanden
Fully Sealed/High-Protection Design: IP6X skyddsklass förhindrar helt damminkomst och tål högtrycksvattenstrålar, anpassar sig till extrema miljöer (saltfukt, fukt, korrosion).
Intern miljökontroll: Unik design förhindrar kondensationsrisker och smådjurintrång, säkerställer stabila inre driftsätt.
• ​Säker driftsavståndsefterlevnad
Vetenskaplig isoleringslayout: Optimerad isolering och fasavståndsdesign uppfyller fullständigt säkerhetsdriftsregler.

III. Tillämpningsområden
Denna lösning är utformad för tillämpningar som kräver strikt strömkontinuitet och säkerhet:
• ​Kritisk infrastruktur: Datacenter, stora sjukhus, halvledarplattor, transportnoder.
• ​Komplexa nätknutpunkter: Fördelningslinjer som kräver frekventa operationer, hubbsubstationer med höga kortslutningsströmnivåer.
• ​Systemets säkerhetsuppgraderingar: Fördelningsnätretrofitprojekt som prioriterar tillgångsskydd och driftsäkerhet.

07/04/2025
Rekommenderad
Engineering
Integrerad vind-solhybrid strömlösning för avlägsna öar
SammanfattningDenna förslag presenterar en innovativ integrerad energilösning som kombinerar vindkraft, solceller, pumpat vattenlager och havsvattenavsaltning. Syftet är att systematiskt lösa de centrala utmaningarna som färre öar står inför, inklusive svårigheter med nätomfattning, höga kostnader för dieselgenerering, begränsningar i traditionella batterilager och brist på färskvatten. Lösningen uppnår sinergi och självförsörjning i "elproduktion - energilagring - vattenförsörjning", vilket ger
Engineering
Ett intelligents vind-sol hybrid-system med Fuzzy-PID-styrning för förbättrad batterihantering och MPPT
SammanfattningDenna förslag presenterar ett vind-sol hybrid elsystem baserat på avancerad styrteknik, med målet att effektivt och ekonomiskt tillgodose energibehoven i avlägsna områden och speciella tillämpningsområden. Kärnan i systemet ligger i ett intelligent styrsystem centrerat kring en ATmega16-mikroprocessor. Detta system utför Maximum Power Point Tracking (MPPT) för både vind- och solenergi och använder en optimerad algoritm som kombinerar PID- och fuzzy-styrning för precist och effektiv
Engineering
Kostnadseffektiv vind-solhybridlösning: Buck-Boost-omvandlare & smart laddning minskar systemkostnaden
Sammanfattning​Denna lösning föreslår ett innovativt högeffektivt hybridkraftsystem för vind- och solenergi. Genom att adressera kärnsvagheter i befintliga teknologier, såsom låg energiutnyttjande, kort batterilivslängd och dålig systemstabilitet, använder systemet fullständigt digitalt styrda buck-boost DC/DC-konverterare, interleaved parallellteknik och en intelligent tre-stegs-laddningsalgoritm. Detta möjliggör Maximum Power Point Tracking (MPPT) över ett brett spektrum av vindhastigheter och
Engineering
Hybrid vind-solcellssystemoptimering: En omfattande designlösning för off-grid-tillämpningar
Introduktion och bakgrund1.1 Utmaningar med enkällsgenererade energisystemTraditionella fristående fotovoltaiska (PV) eller vindkraftgenererande system har inbyggda nackdelar. PV-energigenerering påverkas av dagcykler och väderförhållanden, medan vindkraftgenerering är beroende av osäkra vindresurser, vilket leder till betydande svängningar i effektleveransen. För att säkerställa en kontinuerlig strömförsörjning krävs stora batteribankar för energilagring och balans. Batterier som utsätts för fr
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet