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


Ontwerp vir Frekwente Operasie: 'n Nuwe Generasie Intelligente Beskerming en Beheeroplossing vir Hoogspanning FC-sirkels

 

I. Oplossingsoorsig

Hierdie oplossing streef daarna om 'n omvattende beskermingsoplossing vir FC-sirkels te verskaf gebaseer op "Hoogspannings Vakuum Kontakname + Hoogspannings Stromebepalende Fuses". Dit is spesifiek ontwerp vir die beskerming en beheer van hoogsprong motors, verspreidings transformasies, en kondensatorbankke binne die 3kV tot 12kV spanningsbereik, veral geskik vir industriële toepassings wat frekwente operasie en hoë betroubaarheid vereis (soos kragstasies, groot fabriekwerwe, en myne). Sy kernvoordeel lê in die presiese koördinasie tussen die vakuum kontaknaar en die stromebepalende fuse, wat gestrede beskerming teen oorlading en kortsluit fouties bewerkstellig, terwyl dit ekonomiese effektiwiteit, veiligheid, en intelligensie bied.

II. Kernkomponent Tegniese Karakteristieke

1. Hoogspannings Vakuum Kontaknaar (FC Sirkel Operasie en Oorlaai Interrupsie Komponent)​
Die hoogspannings vakuum kontaknaar is die aktuator vir frekwente sirkeloperasie en interrupsië van oorlaai strome. Sy tegniese karakteristieke is as volg:

  • Kernstruktuur:​
    • Vakuum Interrupsie Kamers:​​ Gebruik 'n keramiese behuising met 'n interne vakuumgraad van 1.33×10⁻⁴ Pa, wat verseker dat die boog suksesvol gedoop word by die eerste stroom nulpassing, wat olievry en onderhoudsvry operasie bewerkstellig.
    • Isolasie Monteer Bracket en Interlok Mekanisme:​​ Integreer fuse monteerings en is toegerus met 'n kritiese interlok trip mekanisme. Hierdie mekanisme verseker: ① As 'n fuse in enige fase blaas, aktiveer dit onmiddellik die drie-fase gelyktydse trip van die kontaknaar, wat enkelfasig operasie voorkom; ② As 'n fuse in enige fase nie geïnstalleer is nie, sluit dit die kontaknaar van af, wat operasie veiligheid verseker.
    • Operasie Mekanisme:​​ Gebruik 'n elektromagnetiese mekanisme, wat ondersteun frekwente oop- en toe-operasies tot 2000 keer/uur, wat ver by die vermoë van skakelaars uitkom.
  • Operasie en Interrupsie Prinsip:​
    • Interrupsie Prinsip:​​ Gebruik die hoë isolasie en sterke boogdoodvermoë van die vakuum medium. Die metaal damp boog wat tydens oopmaak gegenereer word, word onmiddellik by die stroom nulpassing gedood, met vinnige dielektriese sterkte herstel. Sy knipstroom is onder 0.5A, wat effektief skakel oorvoltings onderdruk, wat baie vriendelik is vir motor isolasie.
    • Bewaar Metode:​​ Ondersteun beide elektriese self-bewaring (energiebesparend, lae geraas) en meganiese self-bewaring (hoë betroubaarheid, anti-storing) metodes. Gebruikers kan keuse maak gebaseer op operasievereistes (bv. die LHJCZR reeks gebruik meganiese self-bewaring).
  • Kern Nommerte Parameters:​

Parameter Kategorie

Spesifieke Indikaator

Nommerte Spanning

3.6 / 7.2 / 12 kV

Nommerte Operasie Stroom

200 / 400 / 630 A

Nommerte Breekvermoë

3.2 kA (25 keer)

Uiterste Breekvermoë

4 kA (3 keer)

Nommerte Maakvermoë

4 kA (100 keer)

Piek Weerstand Vermoë

40 kA

Meganiese/Elektriese Lewe

1,000,000 siklusse / 300,000 siklusse

2. Hoogspannings Stromebepalende Fuse (FC Sirkel Kortsluit Beskerming Komponent)​
Die hoogspannings stromebepalende fuse dien as die uiteindelike beskermingskomponent vir kortsluit fouties. Sy eienskappe is as volg:

  • Kern Funksie:​​ Verskaf onmiddellijke (vlugtigbreek) beskerming. Wanneer 'n ernstige kortsluit fout voorkom (stroom oorskry die kontaknaar se breekvermoë), smelt sy smelt element vinnig en onderbreek die sirkel voor die stroom sy potensiële piek bereik. Die onderbreektyd is uiterst kort (millisekon vlak), wat die beperking van foutiestroom energie maksimeer en agterliggende toerusting beskerm teen skade.
  • Basis Keuse Prinsipes:​
    • Nommerte Spanning:​​ Mag nie lager wees as die stelsel se nommerte spanning om te verhoed dat die oorspanning tydens fuse operasie die toerusting se isolasieweerstand oorskry (gewoonlik beperk tot onder 2.5 keer die fase spanning).
    • Nommerte Stroom:​​ Vereis 'n omvattende oorweging van normale/oorlaai strome, toerusting start-inloop kenmerke (bv. motor start stroom, transformasie magneetisering inloop), en verseker selektiewe koördinering met bo-op beskermingsapparate (bv. relais).
  • Rol Posisionering:​​ Dien as rugsteun beskerming binne die FC sirkel. Normale oorlaste en kleiner kortsluit strome word geklaar deur die omvattende beskermingsapparaat wat die vakuum kontaknaar aanspoor om oop te gaan. Die fuse werk slegs wanneer die foutiestroom die kontaknaar se breekvermoë oorskry of as die kontaknaar nie funksioneer nie.

III. Keuse Riglyne Gebaseer op Beskermde Objek

1. Motor Beskerming Fuse Keuse
Motor start strome is hoog en duur, wat ekstra vooroefening in keuse vereis om onnodige operasie te voorkom.

  • Beskerming Koördinering Logika:​
    • Oorlaai Beskerming (bv. stalling, herhaalde start):​​ Geïmplementeer deur inverse tyd relais, wat die kontaknaar aanspoor om oop te gaan.
    • Kortsluit Beskerming:​​ Geïmplementeer deur die fuse.
    • Koördinering Vereiste:​​ Die fuse se nommerte stroom moet groter wees as die motor se start stroom, en sy tyd-stroom kenmerk kromme moet die relais se kromme by een punt kruis om perfekte koördinering te bewerkstellig.
  • Keuse Referentie (Uittreksel):​

Motor Vermoë (kW)

Start Tyd (s)

Start Stroom (A)

Fuse Link Nommerte Stroom (A) by Verskillende Start Frekwensies (keer/uur)

250

6

220

100A (2/3/4 keer) -> 105A (8/16/32 keer)

250

15

200

100A (2/3 keer) -> 125A (4/8/16/32 keer)

800

60

600

250A (2 keer) -> 315A (3/4/8/16/32 keer)

  • Kern Punt:​​ Hoe langer die start tyd en hoe hoër die start frekwensie, hoe groter die vereisde fuse link nommerte stroom.

2. Transformasie Beskerming Fuse Keuse
Keuse moet verseker dat die fuse die transformasie se sluit magneetisering inloop stroom kan verdra terwyl dit effektiewe beskerming teen interne fouties bied.

  • Keuse Referentie (Uittreksel):​

Stelsel Spanning (kV)

Transformasie Kapasiteit (kVA) en Aanbevole Fuse Nommerte Stroom (A)

3.6

100-160kVA: 63A

7.2

100-160kVA: 50A

12

100-160kVA: 31.5-40A

3. Kondensator Bank Beskerming Fuse Keuse
Kondensator bank switsover genereer hoë frekwensie, hoë amplituut sluit inloop strome, wat spesiale vereistes vir fuse keuse stel.

  • Spesiale Oorgeding:​​ Moet verseker dat die fuse die doorlaat energie (I²t) van die sluit inloop stroom kan verdra. Vereiste: Inloop doorlaat energie < 0.7 keer die fuse se minimum pre-boog energie.
  • Keuse Vereistes:​
    • Nommerte stroom is tipies 1.5~2.0 keer die kondensator se nommerte stroom.
    • As die inloop stroom te groot is, oorweeg: ① Spesialisasie kondensator fuses (bv. WFN reeks); ② Voeg 'n reeks stromebepalende reaktor by die kondensator; ③ Voeg 'n reeks demping weerstand in die tak.
  • Aanbeveling:​​ 'n Stromebepalende reaktor moet gebruik word wanneer (Inloop Piekkant * Inloop Frekwensie) > 20000 of tydens uiterst frekwente operasies.

IV. Toepassings Omvang en Tipiese Gevalle

1. Toepassings Omvang
Die FC sirkel oplossing is nie universeel nie. Sy toepaslike grense is as volg:

  • Hoogspannings Motors:​​ ≤ 1200 kW
  • Verspreidings Transformasies:​​ ≤ 1600 kVA
  • Kondensator Bankke:​​ ≤ 1200 kvar
    Oor hierdie kapasiteitsbereik, moet 'n vakuum skakelaar oplossing met hoër breekvermoë en dinamiese/termiese stabiliteit gekies word om veiligheid te verseker.

2. Tipiese Gevalle Validering
Hierdie oplossing is suksesvol toegepas in verskeie projekte, operasioneer stabiel en betroubaar:

  • Geval 1: Kemikaliefabriek, Texas, USA (Frekwente Operasie en Eksplosiebestandige Omgewing)​
    • Projek Oorsig:​​ Hierdie groot kemikalie basis vereis frekwente begin-stop beheer vir hoogsprong pompe en kompressor motors oor verskeie produksielyns, met omgewingsvereistes vir eksplosiebestendigheid en hoë betroubaarheid.
    • Voordelige Gedemonstreer:​​ Die kontaknaar se 2000 operasies/uur frekwensie het perfek aan proses-aanpassingsbehoeftes voldoen; presiese koördinering tussen die fuse en relais het akkurate kortsluit beskerming vir motors onder frekwente begin sonder onnodige operasie verseker; die lae knipstroom (<0.5A) wat deur die vakuum interrupter verskaf is, het effektief skakel oorvoltings onderdruk, wat die isolasie van ouer motors beskerm. Die algehele oplossing het beduidende investering vergesparing ten opsigte van vakuum skakelaar skakeltoerusting bewerkstellig.
  • Geval 2: Motorvervaardigingsfabriek, Beieren, Duitsland (Transformasie en Kondensator Vergoeding Beskerming)​
    • Projek Oorsig:​​ 'n Nuwe slim vervaardigingsfabriek vereis stabiele, hoë gehalte kragvoorsiening vir talryke robotiese servo stelsels op outomatiese produksielyns, vergezeld van verskeie droog transformasies en kondensator vergoeding bankke.
    • Voordelige Gedemonstreer:​​ Fuse nommerte stroom keuse het volledig die transformasie magneetisering inloop kenmerke oorweeg, wat onnodige operasie tydens sluiting vermy. Vir die kondensator bankke, het spesialisasie fuses suksesvol die sluit inloop impak (I²t verifikasie slaag) verdra. Die kontaknaar se lae trillings het kondensator switsover sonder herontbranding verseker, wat die kragkwaliteit op die netwerk beskerm.

V. Oplossing Voordelige Opsomming

  1. Hoë Betroubaarheid:​​ Vakuum interrupter kamers is onderhoudsvry met 'n meganiese lewe van tot miljoene operasies; fuses verskaf millisekonvlak vinnigbreek beskerming.
  2. Sterk Veiligheid:​​ Meganiese interlok mekanisme verhoed enkelfasig operasie en sluiting met potensiële hawelose; lae knipstroom beskerm toerusting isolasie.
  3. Goeie Ekonomie:​​ Ten opsigte van vakuum skakelaar skakeltoerusting, bied FC skakeltoerusting laer koste, kleiner grootte, en uiterst hoë koste-effektiwiteit.
  4. Intelligensie:​​ Kontakname kan naadloos geïntegreer word met mikroprosessor gebaseerde beskermingsapparate, wat afstandbediening, intelligente beheer, en data oplaai moontlik maak.
  5. Maklik Onderhou:​​ Kernkomponente is ontwerp vir onderhoudsvry operasie; na fuse operasie, is slegs vervanging met 'n dieselfde spesifikasie fuse link nodig, wat operasie eenvoudig maak.
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