Interruttore di circuito intelligente all'aperto montato su palo con sensori a sequenza zero Interruttore di circuito magnetico permanente
Descrizione del prodotto:
L'interruttore di circuito montato a palo della serie ZW32 è un tipo avanzato di interruttore che incorpora tecnologia a magneti permanenti e funzionalità di controllo intelligenti.Questo progetto innovativo offre diversi vantaggi rispetto agli interruttori tradizionali:
Tecnologia magnetica permanente: l'interruttore utilizza magneti permanenti al posto degli elettromagneti tradizionali per il suo meccanismo di attivazione.I magneti permanenti producono campi magnetici affidabili e costanti, con conseguente azione di accensione più rapida e precisa in caso di errore o sovraccarico, migliorando le prestazioni e la reattività complessiva dell'interruttore.
L'interruttore è dotato di dispositivi di controllo intelligenti, quali microprocessori e sensori, che consentono un monitoraggio e un'analisi avanzati dei parametri elettrici.Il sistema di controllo intelligente monitora continuamente la corrente, tensione e altri parametri pertinenti, che consentono il rilevamento in tempo reale dei guasti, un coordinamento accurato delle operazioni e una migliore protezione del sistema.
La combinazione di tecnologia magnetica permanente e controllo intelligente aumenta la sicurezza e l'affidabilità dell'interruttore.L'azione di scatto precisa garantisce una rapida interruzione delle correnti difettose, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature elettriche e riducendo il rischio di pericoli elettrici.Il sistema di controllo intelligente fornisce funzionalità avanzate di diagnosi dei guasti e di autocontrollo, consentendo una manutenzione proattiva e riducendo i tempi di inattività.
L'interruttore montato su palo è progettato per ottimizzare il consumo di energia.Il sistema di controllo intelligente consente anche il monitoraggio della potenza e la gestione del carico, facilitando l'ottimizzazione energetica e migliorando l'efficienza complessiva del sistema.
L'uso di magneti permanenti e di tecnologie di controllo avanzate consentono una progettazione più compatta e leggera rispetto agli interruttori tradizionali.Questo rende l'installazione e la manutenzione più facili e convenienti, in particolare in spazi ristretti
Applicazione:
1.Sistemi di distribuzione di energia: l'interruttore può essere utilizzato nelle reti di distribuzione di energia, comprese sottostazioni, interruttori e pannelli di distribuzione.Le sue funzionalità di controllo intelligenti offrono una maggiore capacità di monitoraggio e protezione, consentendo un funzionamento efficiente e affidabile del sistema di distribuzione.
2.Installazioni industriali: l'interruttore è adatto per la protezione di apparecchiature e macchinari elettrici in ambienti industriali.e sistemi di automazione dei processi, garantendo la sicurezza e il funzionamento ininterrotto dei processi industriali critici.
3.Sistemi di energia rinnovabile: l'interruttore è adatto per l'uso in sistemi di energia rinnovabile, come centrali solari e parchi eolici.garantire la protezione delle attrezzature sensibili per l'energia da fonti rinnovabili e prevenire danni causati da sovraccarichi o guasti.
4Centri dati: i centri dati richiedono una protezione dei circuiti altamente affidabile e reattiva per salvaguardare le infrastrutture IT critiche.L'interruttore di circuito magnetico permanente intelligente può essere utilizzato nelle unità di distribuzione di energia del data center (PDU) e nei pannelli elettrici, offrendo monitoraggio avanzato, rilevamento rapido dei guasti e gestione ottimizzata dell'energia.
5.Applicazioni per reti intelligenti: le capacità di controllo intelligente dell'interruttore lo rendono compatibile con le applicazioni per reti intelligenti.Può essere integrato in sistemi di reti intelligenti per consentire il monitoraggio remoto, diagnosi dei guasti e gestione del carico, contribuendo all'efficienza e all'affidabilità complessive della rete.
6.Stazioni di ricarica per veicoli elettrici: con l'adozione crescente di veicoli elettrici (EV), l'Intelligent Permanent Magnetic Circuit Breaker può essere utilizzato nelle stazioni di ricarica per veicoli elettrici.Fornisce una protezione rapida e accurata da sovraccariche e cortocircuiti, garantendo operazioni di ricarica sicure e affidabili.
7.Istituzioni critiche: L'interruttore è adatto per proteggere strutture critiche come ospedali, data center e strutture di telecomunicazione.La sua precisa azione di attivazione e le sue capacità di monitoraggio intelligente aiutano a prevenire interruzioni elettriche e a garantire il funzionamento ininterrotto dei servizi essenziali.
8.Sistemi di gestione dell'energia: le caratteristiche di controllo intelligente dell'interruttore lo rendono compatibile con i sistemi di gestione dell'energia.Può essere integrato in sistemi di domotica intelligente o di automazione degli edifici per ottimizzare il consumo di energia, monitorare i parametri elettrici e abilitare le funzioni di scarico del carico o di risposta alla domanda.
Vantaggi:
1- Piccole dimensioni.
2.Peso leggero
3.Mantenimento gratuito
4.Anti-condensazione
5.adattarsi alle condizioni meteorologiche avverse e all'ambiente sporco
Struttura:
1.Framma: La struttura funge da principale componente strutturale dell'interruttore, fornendo supporto e alloggiamento per i componenti interni.
2.Componenti portatori di corrente: questi componenti comprendono i contatti, i conduttori e le parti portatrici di corrente che formano il percorso elettrico attraverso l'interruttore.Sono responsabili di condurre e interrompere il flusso di corrente.
3.Assemblaggio a magnete permanente: l'assemblaggio a magnete permanente è un componente cruciale del interruttore.È costituito da magneti permanenti che generano un campo magnetico per controllare l'azione di scatto del interruttoreI magneti sono posizionati con cura per fornire la forza magnetica desiderata per un funzionamento efficiente e preciso.
4Meccanismo di scatto: il meccanismo di scatto è responsabile dell'apertura dell'interruttore quando viene rilevato un guasto o un sovraccarico.In un interruttore di circuito magnetico intelligente, il meccanismo di attivazione è progettato per rispondere in modo rapido e preciso ai segnali di guasto ricevuti dal sistema di controllo intelligente.
5.Sistema di controllo intelligente: il sistema di controllo intelligente è il cervello dell'interruttore.con un'intensità di calore non superiore a 50 W, analizzare le condizioni di guasto e controllare il funzionamento dell'interruttore.e integrazione con altri sistemi.
6.Componenti ausiliari: un interruttore magnetico permanente intelligente può contenere vari componenti ausiliari, a seconda dell'applicazione e delle esigenze specifiche.Questi possono includere indicatori, contatti ausiliari a fini di segnalazione e di controllo, blocchi meccanici e terminali per le connessioni di cablaggio esterne.
7Inclosure: l'interruttore è in genere racchiuso in un alloggiamento per fornire protezione contro fattori ambientali, come polvere, umidità e danni fisici.L'involucro può essere realizzato in materiali durevoli come il metallo o la plastica di alta qualità.
Parametri tecnici:
Numero di serie. | Parametro | Unità | Dati | |||||||||
1 | Voltaggio nominale | kV | 12 | |||||||||
2 | Livello di isolamento della frattura | Frequenza di lavoro(Prova a secco/prova a umidità) | 48 | |||||||||
Prova di tensione di fulmine (picco) | 85 | |||||||||||
3 | Livello di isolamento a terra/fase a fase | Frequenza di lavoro | Prova a secco | 42 | ||||||||
Test su bagnato | 34 | |||||||||||
Prova di tensione di fulmine (picco) | 75 | |||||||||||
4 | Corrente nominale | A | 630 | |||||||||
5 | Corrente di stabilità termica nominale (valore effettivo) | kA | 20 | |||||||||
6 | Corrente nominale di rottura del cortocircuito (valore effettivo) | 25 | ||||||||||
7 | Tempo di stabilità termica nominale | s | 4 | |||||||||
8 | Corrente nominale di chiusura del cortocircuito (picco) | kA | 63 | |||||||||
9 | Corrente di stabilità dinamica nominale (picco) | |||||||||||
10 | Durata di vita meccanica | tempi | 10000 | |||||||||
11 | Corrente nominale di apertura | 1000 | ||||||||||
12 | Temperatura dell'aria ambiente | Temperatura massima | °C | - 55 | ||||||||
Temperatura più bassa | +60 | |||||||||||
Differenza di temperatura massima giornaliera | K. | ≤ 25 | ||||||||||
13 | Altezza | m | ≤ 2500 | |||||||||
14 | Umidità | Umidità relativa giornaliera media | % | ≤ 95 | ||||||||
Umidità relativa media mensile | ≤ 90 | |||||||||||
15 | Capacità sismologica | Accelerazione orizzontale | g | 0.25 | ||||||||
Accelerazione verticale a terra | 0.125 | |||||||||||
Fattore di sicurezza | / | 1.67 | ||||||||||
16 | Velocità del vento | m/s | ≤ 35 | |||||||||
17 | Spessore del ghiaccio | mm | ≤ 20 | |||||||||