Intelligenter Schaltkreisbrecher mit Null-Sequenz-Sensoren
Beschreibung des Produkts:
Der Pole Mounted Circuit Breaker der Serie ZW32 ist ein fortschrittlicher Typ von Schaltkreisbrecher, der Permanentmagnet-Technologie und intelligente Steuerungsfunktionen enthält.Dieses innovative Design bietet mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Leistungsschaltern:
Permanentmagnetische Technologie: Der Schaltungsschalter verwendet für seinen Auslösmechanismus Permanentmagnete anstelle von herkömmlichen Elektromagneten.Permanente Magnete sorgen für zuverlässige und konstante Magnetfelder, wodurch bei Fehler- oder Überlastungserkennung eine schnellere und präzisere Auslösung ermöglicht wird, wodurch die Gesamtleistung und Reaktionsfähigkeit des Schaltwerks verbessert wird.
Der Leistungsschalter ist mit intelligenten Steuerungsvorrichtungen wie Mikroprozessoren und Sensoren ausgestattet, die eine fortschrittliche Überwachung und Analyse elektrischer Parameter ermöglichen.Das intelligente Steuerungssystem überwacht kontinuierlich den Strom, Spannung und andere relevante Parameter, die eine Echtzeit-Fehlererkennung, eine genaue Fahrkoordination und einen verbesserten Systemschutz ermöglichen.
Die Kombination von Permanentmagnettechnologie und intelligenter Steuerung erhöht die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Schaltgeräts.Die präzise Auslösung sorgt für eine schnelle Unterbrechung fehlerhafter Ströme, wodurch die Schadensgefahr für elektrische Geräte minimiert und das Risiko elektrischer Gefahren verringert wird.Das intelligente Steuerungssystem bietet fortschrittliche Fehlerdiagnostik und Selbstprüfung, was eine proaktive Wartung ermöglicht und die Ausfallzeiten verringert.
Der auf einem Stang montierte Schaltkreislaufschalter ist so konzipiert, dass der Energieverbrauch optimiert wird.Das intelligente Steuerungssystem ermöglicht auch die Überwachung der Leistung und das Lastmanagement, die Energieoptimierung erleichtern und die gesamte Systemeffizienz verbessern.
Der Einsatz von Permanentmagneten und fortschrittlicher Steuerungstechnik ermöglicht eine kompaktere und leichtere Konstruktion im Vergleich zu herkömmlichen Leistungsschaltern.Dies erleichtert und erleichtert die Installation und Wartung, vor allem in Raumbeschränkungen
Anwendung:
1.Stromverteilsysteme: Der Schaltkreis kann in Stromverteilnetzen, einschließlich Umspannwerken, Schaltanlagen und Verteilernetzwerken verwendet werden.Seine intelligenten Steuerungsfunktionen bieten eine verbesserte Überwachungs- und Schutzfähigkeit., die einen effizienten und zuverlässigen Betrieb des Verteilnetzes ermöglichen.
2.Industrielle Anlagen: Der Leistungsschalter eignet sich für den Schutz von elektrischen Geräten und Maschinen in Industrieanlagen.und Prozessautomationssysteme, um die Sicherheit und den ununterbrochenen Betrieb kritischer Industrieprozesse zu gewährleisten.
3.Erneuerbare Energiesysteme: Der Schaltkreis ist für den Einsatz in erneuerbaren Energiesystemen wie Solarkraftwerken und Windparks geeignet.Sicherstellung des Schutzes sensibler Anlagen für erneuerbare Energien und Verhinderung von Schäden durch Überlastungen oder Störungen.
4.Rechenzentren: Rechenzentren erfordern einen sehr zuverlässigen und reaktionsschnellen Schaltkreisschutz, um die kritische IT-Infrastruktur zu schützen.Der intelligente permanente magnetische Schaltkreisbrecher kann in Rechenzentrum Stromverteilungseinheiten (PDUs) und elektrischen Platten verwendet werden, bietet eine fortschrittliche Überwachung, schnelle Fehlererkennung und ein optimiertes Energiemanagement.
5.Anwendungen für intelligente Netze: Die intelligenten Steuerungsfunktionen des Schaltplatzes machen ihn mit Anwendungen für intelligente Netze kompatibel.Es kann in intelligente Netzzysteme integriert werden, um eine Fernüberwachung zu ermöglichen., Fehlerdiagnose und Lastmanagement, was zur allgemeinen Effizienz und Zuverlässigkeit des Netzes beiträgt.
6.Ladestationen für Elektrofahrzeuge: Mit dem zunehmenden Einsatz von Elektrofahrzeugen (EVs) kann der intelligente permanente magnetische Schaltkreisbrecher in Ladestationen für Elektrofahrzeuge verwendet werden.Es bietet einen schnellen und genauen Schutz vor Überstrom und Kurzschluss, um sichere und zuverlässige Ladevorgänge zu gewährleisten.
7Kritische Einrichtungen: Der Schaltkreislaufschalter eignet sich zum Schutz kritischer Einrichtungen wie Krankenhäuser, Rechenzentren und Telekommunikationsanlagen.Die präzise Auslösung und die intelligente Überwachung helfen, elektrische Störungen zu vermeiden und den ununterbrochenen Betrieb wesentlicher Dienstleistungen zu gewährleisten..
8.Energieverwaltungssysteme: Die intelligenten Steuerungsmerkmale des Leistungsschalters machen ihn mit Energiemanagementsystemen kompatibel.Es kann in intelligente Heim- oder Gebäudeautomationssysteme integriert werden, um den Energieverbrauch zu optimieren, die elektrischen Parameter überwachen und Lastentlastungs- oder Bedarfsreaktionsfunktionen aktivieren.
Vorteil:
1.Kleine Größe
2.Leichtes Gewicht
3.Wartungsfrei
4.Anti-Kondens
5.Anfällig für ungünstige Wetterbedingungen und schmutzige Umgebung
Aufbau:
1.Rahmen: Der Rahmen dient als Hauptstrukturkomponente des Leistungsschalters und unterstützt und beherbergt die inneren Komponenten.
2.Stromträgerkomponenten: Zu diesen Komponenten gehören die Kontakte, Leiter und Stromträgerteile, die den elektrischen Pfad durch den Leistungsschalter bilden.Sie sind für die Leitung und Unterbrechung des Stromflusses verantwortlich.
3.Permanente Magnetmontage: Die Permanentmagnetmontage ist ein entscheidender Bestandteil des Schaltwerks.Es besteht aus Permanentmagneten, die ein Magnetfeld erzeugen, um die Auslösung des Schaltwerks zu steuernDie Magnete sind sorgfältig positioniert, um die gewünschte Magnetkraft für einen effizienten und präzisen Betrieb zu liefern.
4.Tripping Mechanism: Der Tripping Mechanism ist dafür verantwortlich, den Schaltschalter zu öffnen, wenn ein Fehler oder eine Überlast festgestellt wird.In einem intelligenten permanenten magnetischen Schaltkreislaufschalter, ist der Auslösmechanismus so ausgelegt, dass er schnell und genau auf die Fehlersignale der intelligenten Steuerung reagiert.
5.Intelligentes Steuerungssystem: Das intelligente Steuerungssystem ist das Gehirn des Leistungsschalters.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Das Steuerungssystem kann auch Kommunikationsschnittstellen für die Fernüberwachung, Datenerfassung,und Integration mit anderen Systemen.
6.Hilfskomponenten: In einem intelligenten permanenten magnetischen Schaltkreislaufschalter können je nach Anwendung und Anforderungen verschiedene Hilfskomponenten vorhanden sein.Dazu können auch Indikatoren gehören:, Hilfskontakte für Signal- und Steuerungszwecke, mechanische Verriegelungen und Endgeräte für externe Verkabelungsanschlüsse.
7Gehäuse: Der Leistungsschalter ist in der Regel in einem Gehäuse eingeschlossen, um Schutz vor Umweltfaktoren wie Staub, Feuchtigkeit und physikalischen Schäden zu bieten.Das Gehäuse kann aus langlebigen Materialien wie Metall oder hochwertigem Kunststoff bestehen.
Technische Parameter:
Seriennummer | Parameter | Einheit | Daten | |||||||||
1 | Nennspannung | KV | 12 | |||||||||
2 | Isolationsgrad der Fraktur | Arbeitsfrequenz(Trocken-/Nassprüfung) | 48 | |||||||||
Stromschlagspannungstest (Peak) | 85 | |||||||||||
3 | Isolationsgrad von Boden zu Boden/Phase zu Phase | Arbeitsfrequenz | Trockentest | 42 | ||||||||
Nassprüfung | 34 | |||||||||||
Stromschlagspannungstest (Peak) | 75 | |||||||||||
4 | Nennstrom | Eine | 630 | |||||||||
5 | Nennwärme für die thermische Stabilität (Wirkungswert) | kA | 20 | |||||||||
6 | Nennstrom bei Kurzschlussbremsen (Wirkungswert) | 25 | ||||||||||
7 | Nennzeit der thermischen Stabilität | s | 4 | |||||||||
8 | Nennstrom für die Schließung von Kurzschlüssen (Peak) | kA | 63 | |||||||||
9 | Nennstrom der dynamischen Stabilität (Peak) | |||||||||||
10 | Mechanische Lebensdauer | Zeiten | 10000 | |||||||||
11 | Nennstrom zum Öffnen | 1000 | ||||||||||
12 | Umgebungslufttemperatur | Höchste Temperatur | °C | - 55 | ||||||||
Mindesttemperatur | +60 | |||||||||||
Differenz der maximalen Tagestemperatur | K | ≤ 25 | ||||||||||
13 | Höhenstand | m | ≤ 2500 | |||||||||
14 | Luftfeuchtigkeit | Durchschnittliche relative Tagesfeuchtigkeit | % | ≤ 95 | ||||||||
Durchschnittliche monatliche relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 90 | |||||||||||
15 | Erdbebenbeständigkeit | Horizontale Beschleunigung | g | 0.25 | ||||||||
Vertikalbeschleunigung auf dem Boden | 0.125 | |||||||||||
Sicherheitsfaktor | / | 1.67 | ||||||||||
16 | Windgeschwindigkeit | m/s | ≤ 35 | |||||||||
17 | Eisdicke | mm | ≤ 20 | |||||||||