Interruptor de circuito inteligente montado em um poste exterior com sensores de sequência zero Interruptor de circuito magnético permanente
Descrição do produto:
A série ZW32 Pole Mounted Circuit Breaker é um tipo avançado de disjuntor que incorpora tecnologia de ímã permanente e recursos de controle inteligente.Este projecto inovador oferece várias vantagens face aos disjuntores tradicionais:
Tecnologia magnética permanente: O disjuntor utiliza ímãs permanentes em vez de ímãs eletromagnéticos tradicionais para seu mecanismo de acionamento.Os ímãs permanentes fornecem campos magnéticos fiáveis e consistentes, o que resulta em uma ação de descarga mais rápida e precisa quando uma falha ou sobrecarga é detectada.
O disjuntor é equipado com dispositivos de controlo inteligentes, tais como microprocessadores e sensores, que permitem um controlo e uma análise avançados dos parâmetros eléctricos.O sistema de controlo inteligente monitora continuamente a corrente, tensão e outros parâmetros relevantes, permitindo a detecção de falhas em tempo real, coordenação precisa das viagens e melhoria da proteção do sistema.
A combinação de tecnologia magnética permanente e controlo inteligente aumenta a segurança e a fiabilidade do disjuntor.A ação de desencadeamento precisa garante a rápida interrupção de correntes defeituosas, minimizando o potencial de danos aos equipamentos eléctricos e reduzindo o risco de riscos eléctricos.O sistema de controlo inteligente fornece capacidades avançadas de diagnóstico de falhas e auto-teste, permitindo a manutenção proactiva e reduzindo o tempo de inatividade.
O disjuntor montado em um poste é projetado para otimizar o consumo de energia.O sistema de controlo inteligente permite igualmente o controlo da potência e a gestão da carga, facilitando a otimização energética e melhorando a eficiência global do sistema.
O uso de ímãs permanentes e tecnologia de controlo avançada permite um projeto mais compacto e leve em comparação com os disjuntores tradicionais.Isto torna a instalação e a manutenção mais fáceis e convenientes, em especial em espaços restritos
Aplicação:
1Sistemas de distribuição de energia: O disjuntor pode ser usado em redes de distribuição de energia, incluindo subestações, interruptores e painéis de distribuição.As suas funcionalidades de controlo inteligentes proporcionam capacidades de controlo e protecção melhoradas, permitindo um funcionamento eficiente e fiável da rede de distribuição.
2Instalações industriais: O disjuntor é adequado para proteger equipamentos e máquinas elétricas em ambientes industriais.e sistemas de automação de processos, assegurando a segurança e o funcionamento ininterrupto dos processos industriais críticos.
3.Sistemas de energia renovável: o disjuntor é adequado para utilização em sistemas de energia renovável, tais como centrais solares e parques eólicos.Assegurar a proteção de equipamentos sensíveis de energia renovável e prevenir danos causados por sobrecargas ou falhas.
4Centros de dados: os centros de dados exigem uma proteção de circuito altamente fiável e receptiva para salvaguardar a infraestrutura de TI crítica.O Interruptor de Circuito Magnético Permanente Inteligente pode ser utilizado em unidades de distribuição de energia do centro de dados (PDU) e painéis elétricos, oferecendo monitoramento avançado, detecção rápida de falhas e gestão de energia otimizada.
5Aplicações de rede inteligente: as capacidades de controle inteligente do disjuntor tornam-no compatível com aplicações de rede inteligente.Pode ser integrado em sistemas de redes inteligentes para permitir a monitorização remota, diagnóstico de falhas e gestão da carga, contribuindo para a eficiência e fiabilidade globais da rede.
6. Estações de carregamento de veículos elétricos: Com a crescente adoção de veículos elétricos (VE), o Interruptor de Circuito Magnético Permanente Inteligente pode ser usado em estações de carregamento de VE.Ele fornece proteção rápida e precisa contra sobrecorrentes e curto-circuitos, garantindo operações de carregamento seguras e fiáveis.
7Instalações críticas: O disjuntor é adequado para proteger instalações críticas como hospitais, data centers e instalações de telecomunicações.A sua precisão de activação e as suas capacidades inteligentes de monitorização ajudam a evitar interrupções elétricas e a assegurar o funcionamento ininterrupto dos serviços essenciais.
8Sistemas de gestão de energia: as características de controlo inteligente do disjuntor tornam-no compatível com sistemas de gestão de energia.Pode ser integrado em sistemas de domicílio inteligente ou sistemas de automação de edifícios para otimizar o consumo de energia, monitorizar os parâmetros elétricos e permitir funções de descarga de carga ou resposta à demanda.
Vantagem:
1- Pequeno tamanho.
2.Peso leve
3- Sem manutenção.
4.Anti-condensação
5Adaptação a condições climáticas adversas e ambiente sujo
Estrutura:
1.Quadro: O quadro serve como o principal componente estrutural do disjuntor, fornecendo suporte e alojamento para os componentes internos.
2.Componentes portadores de corrente: Estes componentes incluem os contatos, condutores e partes portadoras de corrente que formam o caminho elétrico através do disjuntor.Eles são responsáveis por conduzir e interromper o fluxo de corrente.
3.Conjunto de ímã permanente: O conjunto de ímã permanente é um componente crucial do disjuntor.É constituído por ímãs permanentes que geram um campo magnético para controlar a ação de desencadeamento do disjuntorOs ímãs são cuidadosamente posicionados para fornecer a força magnética desejada para uma operação eficiente e precisa.
4Mecanismo de arranque: O mecanismo de arranque é responsável por iniciar a abertura do disjuntor quando se detecta uma falha ou sobrecarga.Em um disjuntor magnético permanente inteligente, o mecanismo de activação é concebido para responder de forma rápida e precisa aos sinais de avaria recebidos do sistema de controlo inteligente.
5.Sistema de controlo inteligente: O sistema de controlo inteligente é o cérebro do disjuntor.e outros componentes eletrónicos que monitorizam parâmetros elétricosO sistema de controlo pode também incluir interfaces de comunicação para controlo remoto, registo de dados,e integração com outros sistemas.
6.Componentes auxiliares: um disjuntor magnético permanente inteligente pode conter vários componentes auxiliares, consoante a aplicação e os requisitos específicos.Estes podem incluir indicadores, contatos auxiliares para sinalização e controlo, bloqueios mecânicos e terminais para ligações de fiação externas.
7.Envolvimento: O disjuntor é tipicamente encerrado dentro de uma caixa para fornecer proteção contra fatores ambientais, como poeira, umidade e danos físicos.O gabinete pode ser feito de materiais duráveis como metal ou plásticos de alta qualidade.
Parâmetros técnicos:
Número de série. | Parâmetro | Unidade | Dados | |||||||||
1 | Voltagem nominal | kV | 12 | |||||||||
2 | Nível de isolamento da fratura | Frequência de trabalho(Ensaio em seco/ensaio molhado) | 48 | |||||||||
Teste de tensão de choque de raio (pico) | 85 | |||||||||||
3 | Nível de isolamento do solo/fase a fase | Frequência de trabalho | Teste a seco | 42 | ||||||||
Teste em estado úmido | 34 | |||||||||||
Teste de tensão de choque de raio (pico) | 75 | |||||||||||
4 | Corrente nominal | A | 630 | |||||||||
5 | Corrente de estabilidade térmica nominal (valor efetivo) | kA | 20 | |||||||||
6 | Corrente nominal de corte de curto-circuito (valor efetivo) | 25 | ||||||||||
7 | Tempo de estabilidade térmica nominal | s | 4 | |||||||||
8 | Corrente nominal de fechamento de curto-circuito ((Pico) | kA | 63 | |||||||||
9 | Corrente de estabilidade dinâmica nominal (pico) | |||||||||||
10 | Duração de vida mecânica | vezes | 10000 | |||||||||
11 | Corrente nominal de abertura | 1000 | ||||||||||
12 | Temperatura do ar ambiente | Temperatura máxima | °C | - 55 | ||||||||
Temperatura mais baixa | +60 | |||||||||||
Diferença da temperatura máxima diária | K | ≤ 25 | ||||||||||
13 | Altitude | m | ≤ 2500 | |||||||||
14 | Humidade | Média da umidade relativa diária | % | ≤ 95 | ||||||||
Média de umidade relativa mensal | ≤ 90 | |||||||||||
15 | Capacidade de resistência a sismos | Aceleração horizontal | g | 0.25 | ||||||||
Aceleração vertical do solo | 0.125 | |||||||||||
Fator de segurança | / | 1.67 | ||||||||||
16 | Velocidade do vento | m/s | ≤ 35 | |||||||||
17 | Espessura do gelo | mm | ≤ 20 | |||||||||