Interruptor de circuito inteligente de exterior montado en poste con sensores de secuencia cero Interruptor de circuito magnético permanente
Descripción del producto:
El interruptor de circuito montado en poste de la serie ZW32 es un tipo avanzado de interruptor de circuito que incorpora tecnología de imanes permanentes y funciones de control inteligentes.Este diseño innovador ofrece varias ventajas sobre los interruptores tradicionales:
Tecnología magnética permanente: El interruptor utiliza imanes permanentes en lugar de los electrimanes tradicionales para su mecanismo de activación.Los imanes permanentes proporcionan campos magnéticos fiables y constantes, lo que resulta en una acción de activación más rápida y precisa cuando se detecta una falla o sobrecarga.
El interruptor está equipado con dispositivos de control inteligentes, como microprocesadores y sensores, que permiten un seguimiento y análisis avanzados de los parámetros eléctricos.El sistema de control inteligente controla continuamente la corriente, voltaje y otros parámetros pertinentes, lo que permite la detección de fallos en tiempo real, la coordinación precisa de los viajes y una mejor protección del sistema.
La combinación de tecnología magnética permanente y control inteligente mejora la seguridad y fiabilidad del interruptor.La acción de desencadenamiento precisa asegura una rápida interrupción de las corrientes defectuosas, minimizando la posibilidad de daños a los equipos eléctricos y reduciendo el riesgo de peligros eléctricos.El sistema de control inteligente proporciona capacidades avanzadas de diagnóstico de fallas y autoevaluación, permitiendo un mantenimiento proactivo y reduciendo los tiempos de inactividad.
El interruptor de circuito montado en un poste está diseñado para optimizar el consumo de energía.El sistema de control inteligente también permite el control de la potencia y la gestión de la carga, facilitando la optimización energética y mejorando la eficiencia general del sistema.
El uso de imanes permanentes y tecnología de control avanzada permite un diseño más compacto y ligero en comparación con los interruptores tradicionales.Esto hace que la instalación y el mantenimiento sean más fáciles y convenientes, especialmente en zonas de espacio limitado
Aplicación:
1Sistemas de distribución de energía: El interruptor puede usarse en redes de distribución de energía, incluidas subestaciones, interruptores y paneles de distribución.Sus funciones de control inteligentes proporcionan capacidades mejoradas de vigilancia y protección, lo que permite un funcionamiento eficiente y fiable del sistema de distribución.
2Instalaciones industriales: El interruptor es adecuado para proteger los equipos eléctricos y las máquinas en entornos industriales.y sistemas de automatización de procesos, garantizando la seguridad y el funcionamiento ininterrumpido de los procesos industriales críticos.
3Sistemas de energía renovable: El interruptor es adecuado para su uso en sistemas de energía renovable, como plantas de energía solar y parques eólicos.garantizar la protección de equipos sensibles de energía renovable y prevenir daños causados por sobrecargas o fallas.
4Centros de datos: Los centros de datos requieren una protección de circuitos altamente fiable y sensible para salvaguardar la infraestructura de TI crítica.El interruptor de circuito magnético permanente inteligente se puede utilizar en unidades de distribución de energía del centro de datos (PDU) y paneles eléctricos, ofreciendo un monitoreo avanzado, detección rápida de fallos y gestión de energía optimizada.
5Aplicaciones de red inteligente: las capacidades de control inteligente del interruptor lo hacen compatible con aplicaciones de red inteligente.Se puede integrar en sistemas de redes inteligentes para permitir el monitoreo remoto, diagnóstico de fallos y gestión de la carga, contribuyendo a la eficiencia y fiabilidad generales de la red.
6Estaciones de carga de vehículos eléctricos: Con la creciente adopción de vehículos eléctricos (VE), el interruptor de circuito magnético permanente inteligente se puede utilizar en estaciones de carga de vehículos eléctricos.Proporciona una protección rápida y precisa contra sobrecorrientes y cortocircuitos, garantizando operaciones de carga seguras y fiables.
7Instalaciones críticas: El interruptor es adecuado para proteger instalaciones críticas como hospitales, centros de datos e instalaciones de telecomunicaciones.Su acción de activación precisa y sus capacidades de monitoreo inteligente ayudan a prevenir interrupciones eléctricas y a garantizar el funcionamiento ininterrumpido de servicios esenciales.
8Sistemas de gestión de la energía: las características de control inteligente del interruptor lo hacen compatible con los sistemas de gestión de la energía.Se puede integrar en sistemas de hogar inteligente o de automatización de edificios para optimizar el consumo de energía, monitorear los parámetros eléctricos y habilitar las funciones de descarga o respuesta a la demanda.
Ventajas:
1.Pequeño tamaño
2.Peso ligero
3- Sin mantenimiento.
4.Anti-condensación
5Adaptarse a condiciones climáticas adversas y a un entorno sucio
Estructura:
1Marco: El marco sirve como el principal componente estructural del interruptor, proporcionando soporte y alojamiento para los componentes internos.
2.Componentes portadores de corriente: Estos componentes incluyen los contactos, conductores y partes portadoras de corriente que forman el camino eléctrico a través del interruptor.Son responsables de conducir e interrumpir el flujo de corriente.
3.Conjunto de imán permanente: El conjunto de imán permanente es un componente crucial del interruptor de circuito.Se compone de imanes permanentes que generan un campo magnético para controlar la acción de desencadenamiento del interruptor de circuitoLos imanes están cuidadosamente posicionados para proporcionar la fuerza magnética deseada para un funcionamiento eficiente y preciso.
4Mecanismo de arranque: El mecanismo de arranque es responsable de iniciar la apertura del interruptor cuando se detecta una condición de falla o sobrecarga.En un interruptor de circuito magnético permanente inteligente, el mecanismo de activación está diseñado para responder de forma rápida y precisa a las señales de fallo recibidas del sistema de control inteligente.
5.Sistema de control inteligente: El sistema de control inteligente es el cerebro del interruptor de circuito.y otros componentes electrónicos que controlan los parámetros eléctricosEl sistema de control también puede contar con interfaces de comunicación para la monitorización remota, el registro de datos, la detección de errores y el control del funcionamiento del interruptor.y la integración con otros sistemas.
6.Componentes auxiliares: Un interruptor magnético permanente inteligente puede contener varios componentes auxiliares, según la aplicación y los requisitos específicos.Estos pueden incluir indicadores, contactos auxiliares para señales y controles, bloqueos mecánicos y terminales para conexiones de cableado externo.
7Encuadernación: El interruptor se encierra típicamente dentro de una carcasa para proporcionar protección contra factores ambientales, como polvo, humedad y daños físicos.El recinto puede estar hecho de materiales duraderos como metal o plásticos de alta calidad.
Parámetros técnicos:
Número de serie. | Parámetro | Unidad | Datos obtenidos | |||||||||
1 | Válvulas de tensión | el kV | 12 | |||||||||
2 | Nivel de aislamiento de la fractura | Frecuencia de trabajo(Prueba en seco/prueba en húmedo) | 48 | |||||||||
Teste de tensión de choque de rayo (pico) | 85 | |||||||||||
3 | Nivel de aislamiento en el suelo/fase a fase | Frecuencia de trabajo | Prueba en seco | 42 | ||||||||
Prueba en húmedo | 34 | |||||||||||
Teste de tensión de choque de rayo (pico) | 75 | |||||||||||
4 | Corriente nominal | A. No | 630 | |||||||||
5 | Corriente de estabilidad térmica nominal (valor efectivo) | KA | 20 | |||||||||
6 | Corriente nominal de corte de cortocircuito (valor efectivo) | 25 | ||||||||||
7 | Tiempo de estabilidad térmica nominal | el | 4 | |||||||||
8 | Corriente de cierre de cortocircuito nominal ((Pico) | KA | 63 | |||||||||
9 | Corriente de estabilidad dinámica nominal (pico) | |||||||||||
10 | Tiempo de vida mecánica | las veces | 10000 | |||||||||
11 | Corriente nominal de apertura | 1000 | ||||||||||
12 | Temperatura del aire circundante | Temperatura más alta | °C | - 55 años | ||||||||
Temperatura más baja | + 60 | |||||||||||
Diferencia de la temperatura máxima diaria | - ¿ Qué? | ≤ 25 años | ||||||||||
13 | Alturas | - ¿ Qué? | ≤ 2500 | |||||||||
14 | Humedad | Medio de humedad relativa diaria | % | ≤ 95 años | ||||||||
Medio de humedad relativa mensual | ≤ 90 años | |||||||||||
15 | Capacidad de resistencia a los terremotos | Aceleración horizontal | G | 0.25 | ||||||||
Aceleración vertical en el suelo | 0.125 | |||||||||||
Factor de seguridad | / | 1.67 | ||||||||||
16 | Velocidad del viento | el número de unidades | ≤ 35 años | |||||||||
17 | espesor del hielo | En el caso de los | ≤ 20 años | |||||||||