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


Oplossing vir wetenskaplik-gegronde keuse van veisers in lae-spanningsverdeelsisteme

 

 I. Agtergrond en huidige kwessies
Hierdie oplossing het as doel om 'n wetenskaplike basis te verskaf vir die ontwerp, keuse en aankoop van elektriese beskermingsapparate deur die tegniese eienskappe van veërs en stroomonderbrekers objektief te vergelyk. Dit wys die onvervangbare voordele en toepassingsomstandighede van veërs in moderne verspreidingsisteme, wat optimale konfigurasie moontlik maak wat veiligheid, betroubaarheid en koste-effektiwiteit verseker.

II. Analise van kerele voordele van veërs (in vergelyking met stroomonderbrekers)
Veërs is nie verouderde produkte nie; hulle bied duidelike voordele bo stroomonderbrekers in spesifieke toepassings:

  1. Uitstekende selektiwiteit: Volledige selektiewe beskerming tussen bo- en onderstroomveërs is eenvoudig—dit vereis net dat die 1,6:1 oorkoersselektiwiteitsverhouding soos deur nasionale/IEC-standaarde gespesifiseer (d.w.s. die gerangskikte stroom van die bo-stroomveër ≥ 1,6 keer daardie van die onderstroomveër) voldoen word. Hierdie eienskap maak veërs hoogs voordelig vir die beskerming van intermediêre verspreidingsvertakkings, wat presiese foutisolering moontlik maak en die omvang van stroomonderbrekings minimeer.
  2. Sterk stroombeperking- en afbreekvermoë: Veërs werk baie vinnig tydens kortsluitfoute, wat die piekstroom en energie van kortsluitstrome effektief beperk. Hul afbreekvermoë is in die algemeen hoog (gewoonlik meer as 100 kA), wat betroubare afbreek van verskeie kortsluitfoute verseker en sirkels en toerusting beskerm.
  3. Kostebate en kompaktheid: By gelykwaardige gerangskikte strome en afbreekvermoës is veërs beduidend ekonomieser as stroomonderbrekers (veral selektiewe stroomonderbrekers). Hul kompakte grootte help ook om die spasiale uitleg van verspreidingskasteel te optimaliseer.
  4. Hoog betroubaarheid en sonder instandhouding: As eenmalige beskermingsapparate het veërs 'n eenvoudige en direkte werking-meganisme sonder komplekse meganiese komponente. Hulle bied hoë betroubaarheid en vermy risiko's soos meganiese vasvast of foute in elektroniese komponente wat by stroomonderbrekers kan voorkom.

III. Tipiese toepassingsomstandighede en oplossings vir veërs
Gebaseer op hul tegniese eienskappe is veërs ideale oplossings vir die volgende omstandighede:

  1. Intermediêre vlak vertakbeskerming:
    • Omstandigheid: Verspreidingsvertakkings geleë tussen die hoofskakelaar en eind-sirkels in 'n verspreidingsisteem.
    • Oplossing: Die gebruik van veërs in hierdie posisies maak gebruik van hul perfekte selektiwiteit om met bo-stroom selektiewe stroomonderbrekers of veërs te koördineer, wat plaaslike foutisolering verseker en onbedoelde skakeling vermy. Dit handhaaf stroomkontinuïteit vir ander dele van die stelsel terwyl dit die algehele koste beduidend verminder weens die ekonomiese voordele van veërs in groot skaal-toepassings.
  2. Beskerming van klein tot medium-kapasiteit hoofvoeders of radiale lyne:
    • Omstandigheid: Radiale lyne of hoofvoeders met kleiner stroomkapasite (bv. onder 300 A) wat van lae-spanningsverspreidingspaneë uitstreel.
    • Oplossing: Die gebruik van hoë-afbreekvermoë gG-tipe veërs verskaf betroubare oorlast- en kortsluitbeskerming. Hul hoë afbreekvermoë verseker veilige foutafbreek selfs wanneer dit naby transformateurs geïnstalleer word.
  3. Motor-sirkel beskerming:
    • Omstandigheid: Eind-sirkels wat motors, soos dié vir ventilatore en pompe, voorsien.
    • Oplossing: Dit word sterk aanbeveel om aM-tipe (motorbeskerming) veërs te gebruik in plaas van gG-tipe veërs. aM-tipe veërs is spesifiek ontwerp om motor-startstrome en kortsluitstrome te hanteer. Hul gerangskikte stroom kan by 'n lager waarde gekies word, wat die beskermingsempathie vir kortsluitfoute beduidend verbeter en beter koördinasie met die oorlastbeskermingeienskappe van termiese relais verseker.
  4. Reservebeskerming:
    • Omstandigheid: Gebruik in samehang met nie-selektiewe stroomonderbrekers of belasting-skakelaars.
    • Oplossing: Die gebruik van die hoë afbreekvermoë van veërs kompenseer vir die beperkte afbreekvermoë van sekere stroomonderbrekers (waterval-tegnologie) of verskaf beskermingfunksionaliteit vir belasting-skakelaars, wat 'n ekonomiese en praktiese beskermingskombinasie vorm.

IV. Implementeringsaanbevelings en oorwegings

  1. Korrekte keuse:
    • Gebruik gG-tipe veërs vir algemene lynbeskerming.
    • Gebruik slegs aM-tipe veërs vir motorbeskerming.
    • Hou streng aan die selektiwiteitsverhouding (1,6:1) vir die koördinasie van bo- en onderstroomtoestelle om selektiewe beskerming te verseker.
  2. Aanpak van inherente beperkings:
    • Eenfase-vervuuring: Vir kritieke driefase-toerusting, gebruik veërhouers met slagspiese en alarm-mikroskake. Hierdie toestelle gee 'n sein wanneer 'n faseveër skuif, wat 'n relais aktiveer om die bo-driefase stroomvoorsiening af te skakel en motorbedryf sonder fase-verlies te verhoed.
    • Onhandigheid van vervanging: Installeer veërs in maklik bereikbare plekke en hou reserverolletjies van veërs gereed. Die behoefte aan vervanging na 'n fout verskaf ook 'n duidelike fout-aanduiding.
  3. Produkontwikkeling:
    • Standaaupdate: Wysig nasionale veërstandaarde spoedig om in lyn te wees met die nuutste IEC-standaarde, wat tegnologiese opgrades bevorder.
    • Produkdiversifikasie: Ontwikkel meer nuwe tipes veërs om 'n wyer keuse te bied.
    • Geïntegreerde oplossings: Verskaf meer gestandaardiseerde verspreidingskasteel/doosoplossings wat veërs insluit vir ontwerpers en gebruikers om te kies.

V. Gevolgtrekking
Veërs het 'n beduidende posisie in moderne lae-spanningsverspreidingsisteme weens hul unieke voordele, insluitend uitstekende selektiwiteit, hoë afbreekvermoë, kostebate en hoë betroubaarheid. Hulle is nie bedoel om stroomonderbrekers te "vervang" nie, maar eerder om hulle te "komplementeer".

Die wetenskaplike oplossing is om kragtige selektiewe stroomonderbrekers by die voorste einde van die stelsel en kritiese sirkels te gebruik, terwyl hoëprestasie veërs aktief ingespan word vir talryke intermediêre vertakkings en spesifieke eind-sirkels (bv. motors). Hierdie hibride, hiërargiese konfigurasie van beskermingsapparate verseker die bou van 'n optimale lae-spanningsverspreidingsisteem wat beide veilig en betroubaar asook ekonomies effektief is.

08/30/2025
Aanbevole
Engineering
Gebintegreerde Wind-Sonne Hibriede Kragoplossing vir Afgeleë Eilande
OpsommingHierdie voorstel bied 'n innoverende geïntegreerde energieoplossing wat diep windenergie, fotovoltaiese kragopwekking, pomp-gebaseerde waterstoor, en seevleisdesaliniseringstegnologieë combineer. Dit streef daarna om die kernuitdagings van afgeleë eilande sistematies aan te spreek, insluitend moeilike netbedekking, hoë koste van dieselaangedrewe kragopwekking, beperkinge van tradisionele batterystoor, en skynbaarheid van verswaterhulpbronne. Die oplossing bereik sinergie en selfvoorsien
Engineering
'n Intelligente Wind-Sonne Hibrïdsisteem met Fuzzy-PID Beheer vir Verbeterde Batteriebestuur en MPPT
OpsommingHierdie voorstel stel 'n wind-sonne-hibriede kragopwekkingstelsel voor op grond van gevorderde beheer tegnologie, met die doel om die kragbehoeftes van afgeleë areas en spesifieke toepassings effektief en ekonomies aan te spreek. Die kern van die stelsel lê in 'n intelligente beheersisteem wat rondom 'n ATmega16 mikroprosessor sentreer. Hierdie stelsel voer Maximum Power Point Tracking (MPPT) uit vir beide wind- en sonenergie en gebruik 'n geoptimeerde algoritme wat PID- en vaagbeheer c
Engineering
Kosteeffektiewe Wind-Sonne Hibrïdoplossing: Buck-Boost Omskakelaar & Slim Laai Verminder Stelselkoste
Opsomming​Hierdie oplossing stel 'n innoverende hoë-effektiwiteit wind-sol hibriede kragopwekkingstelsel voor. Deur kern tekortkominge in bestaande tegnologieë te aanspreek, soos lae energie-uitbuiting, kort akku-lewenstyl en swak stelselstabiliteit, maak die stelsel gebruik van volledig digitale beheerde buck-boost DC/DC-konverter, gekoppelde parallelle tegnologie, en 'n intelligente drie-stadium-ladingalgoritme. Dit stel wye bereik Maximum Power Point Tracking (MPPT) oor 'n breër reeks windsne
Engineering
Hibried Wind-Sonne Energie Sisteme Optimering: 'n Omvattende Ontwerplossing vir Afgelysde Toepassings
Inleiding en Agtergrond​​1.1 Uitdagings van Eengeslagskrigstelsels​Tradisionele selfstandige fotovoltaïese (PV) of windenergie-opwekkingstelsels het inherente nadele. PV-energieopwekking word beïnvloed deur dag-en-nag-siklusse en weerstoestande, terwyl windenergieopwekking afhanklik is van onstabiele windbronne, wat lei tot beduidende fluktuasies in kraguitset. Om 'n kontinue kragvoorsiening te verseker, is groot-kapasiteitbatteriebankke nodig vir energieopberging en -balansering. Batterye wat g
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei