万高双电源开关

发布时间:2018-04-23

施耐德万高双电源开关--施耐德电气公司以其全球的四大主要,为全世界的客户提供完善的解决方案、全系列的产品和元器件以及周到的服务,开发了五大市场:能源与基础设施、工业、建筑和民用住宅,数据中心和网络。这些全球包括——梅兰日兰、美商实快电力、TE电器及奇胜开关,还有强有力的本地化以及在各自领域广受认可、已成为的,另外还有阿海珐(注:2010年阿海珐的配电业务被施耐德电气收购)。施耐德包括微型断路器、塑壳断路器、框架断路器(智能断路器)。!!!


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施耐德万高双电源开关-交流接触器的型号→您要什么的交流接触器?答:我给你几个:ABB的:A9;A12;A18;A26;A32;A40;A50;A63.....A后面是电流。施耐德:LC1-D09;LC1-D12;LC1-D18;LC1-D25;LC1-D32;LC1-D40...D后面是电流。以上两个比较有名,但是比较贵!正泰:NC1-09;NC1-12;NC1-18;NC1-25;NC1-32;NC1-40...后面是电流;CJX2-09;CJX2-12;CJX2-18;.........后面是电流;德力西:CDC1-09;CDC1-12;CDC1-18;.........后面是电流;CJX2-09;CJX2-12;CJX2-18;...........后面是电流;这两个国产,用起来也还可以,相对比较便宜!另外,在电流后面可以加上两位数字,十位数字表示辅助触点开点的数量,个位数字表示辅助触点闭点的数量。后写上线圈的电压即可。例如:CDC1-0910 AC220V表示德力西CDC1系列接触器,主触点电流9A,线圈电压AC220V。
天津施耐德双电源是PC级,是CB级呀?答:具体说应该是施耐德万高双电源,一般大的框架和塑壳的双电源为CB级的,比如ATMT,ATNSX,因为MT和NSX为施耐德断路器,再就是万高的用于三箱的小的双电源,WATSG和WATSN,前者为PC级,后者PC级和CB级都有,还有其他WOTPC,这个是法国原装进口,成本很高。还有更多想了解,好问当地销售,不过目前用的普遍的就是我说的这些产品。
接触器大体有哪些?施耐德有哪些系列接触器?它们分别有什么功能属性?答:施耐德接触器:LC1-D09M5C型号含义:LC 1----TeSys系列单个接触器D----09---电流规格A,有06、09、12、18、25、32、38、40、50、65、80、95、115、150、170、205、245、300、410、475、620(95以下自带INO+INC,95以上不带辅助接点)M----线圈电压代号,有B-24、CC-36、D-42、E-48、F-110、M-220、P-230、U-240、Q-380、V-400、N-415、R-440、S-500、Y-6605----50Hz,3.8以下是50/60Hz,7-50/60Hz,D-标准直流线圈C----SSIC制造(9~620A)特点:TeSys系列接触器与TeSys系列热继电器可以直接插装。以上内容来自《施耐德电控设备手册》,如果需要的话留下Email,我可以发给你,你也可以在网上下载。
施耐德万高双电源开关-施耐德跟施耐德万高有什么区别?答:施耐德,就是施耐德电气 有限公司( Electric SA ),是世界500强企业, 1836年由施耐德兄弟建立。如今,它的部位于法国吕埃,施耐德电气公司是全球能效管理领域的,为100多个的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。施耐德万高(天津)电气设备有限公司是“全球能效管理”施耐德电气的全资子公司。公司于2004年2月24日在天津新技术产业园区注册成立,投资额为伍仟柒佰万元人民币。施耐德万高是施耐德电气ATSE产品全球的主要生产基地,历经6年的快速增长,目前已经成为ATSE产品行业的。公司的ATSE产品从1A一直到6300A的电流等级覆盖了整个低压配电领域,同时具备CB级和PC级两大系列产品,增大了产品使用的灵活性,也扩大了产品的应用范围。ATSE产品包含WSATS、WATSN、WTS、WATSG和新引进的高端产品WOTPC/WBTPC等5大系列产品。公司还有有权的WG系列负荷隔离开关。除此之外公司还致力于低压配电领域的挑战类产品的开发,WEFP电气火灾监控系统和WPM系列电力监控仪表已经逐渐成为公司不可缺少的一部分。【ATSE】(Automatic Transfer Switching Equipment)即自动转换开关电器;是由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路(失压、过压、欠压、断相、频率偏差等)、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器。此外,微电网与外部电网的交换功率和交换时段具有可控性,可与并入电网实现备用、调峰、需求侧响应等双向服务。在微电网中,本地分布式发电及脱离主电网孤岛运行的能力为保护系统的设计带来新的挑战。随着微电网运行条件的改变,网络拓扑结构也发生变化。因此,短路电流容量的大小和方向都可能不同。保护系统必须经过精心设计,以便在各个运行模式所有可能出现的故障情况中确保人员和设备的安全,同时避免因错误的保护识别而导致宕机。除了保护系统的设计,在微电网应用中,电能质量的测量更加重要,应对谐波、频率变化、瞬变、电压骤降和骤升在内的特定电能质量问题进行监测和分析,并使其保持在正常运行范围内。(二)控制分布式能源《办法》中指出,微电网具有“清洁”这一基本特征,规定其以当地可再生能源发电为主,或以天然气多联供等能源综合利用为目标的发电型式,鼓励采用燃料电池等清洁技术,其中可再生能源装机容量占比在50%以上,或天然气多联供系统综合能源利用效率在70%以上。大多数分布式电源使用逆变器来接入电网(太阳能光伏、风力、电池、燃料电池等)。
【施耐德资讯】致敬“地球一小时 ”,施耐德电气:关注电网损耗,为地球减负不能只靠“关灯”
从2007年创建至今,“地球一小时(Earth Hour)”已经走过了11个年头。作为世界自然基金会(WWF)应对全球气候变化所提出的一项全球性节能活动,“地球一小时”提倡于每年三月的后一个星期六,当地时间20:30,家庭及商界用户关上不必要的电灯及耗电产品一小时,来表明他们对应对气候变化行动的支持。
当前,由过量二氧化碳排放导致的气候变化,已经极大地威胁到地球上人类的生存。只有通过改变全球民众对于二氧化碳排放的态度,才能减轻这一威胁对世界造成的影响。
“今年的地球日,你关灯了么?”
当然,为地球减负,不能仅仅靠每年一个小时的“关灯”行动。改变“态度”是基础,但终解决日渐庞大的能源需求与降低碳排放之间悖论的关键还在于能效的提升,而解决这一问题的关键,在于能效技术的数字化变革。
配电企业作为节能减排的重要战场,普遍缺少对配电效率的规划和管理。数据显示,欧盟每年的输配电损耗平均为5%,其中24%为输电损耗,76%为配电损耗,这意味着每年在配电方面的能源损耗高达50亿欧元;在,输配电损耗占发电量的6.6%左右,节能潜力巨大。
智能策略助力电网效率大化
当下,配电企业正在向智能配电企业转型,电网设备越来越智能。为应对当前配电企业普遍存在的能耗问题,施耐德电气认为,依靠智能策略,规划、计量并改善输配电效率是一剂良药。施耐德电气将当前配电企业普遍存在的损耗问题结为四大类别,并给出相应损耗控制策略。
(一)中压线路的技术性损耗
我国配电网一般采用闭环设计、开环运行方式,以提高运行的灵活性和保障供电可靠性。但这种方法不能使损耗降至低。
施耐德电气认为,配电管理系统(ADMS)可显著降低中压线路的技术性损耗。ADMS系统,可提供关于网络拓扑、网络测量、中压/低压变电站的负载情况及客户消费的实时信息。在此环境下,当系统运营商计划打开或闭合隔离开关时,ADMS可模拟供应商操作对供电、损耗和电压管理产生的实际影响。根据ADMS所提供的负载曲线、天气预报、来自传感器的实时数据、智能电表和开关操作的次数,可以按小时、月、季节或年的算法计算佳配置,从而大限度地减少损耗,及高压/中压变电站变压器和馈线的负载不平衡。
(二)分布式能源对电压管理的影响
维持客户合同约定的电压限值是全球各地配电企业的主要职责。电网对分布式能源的大规模需求,使得配电系统运营商在电压管理方面面临巨大挑战。他们必须对电网某一部分电压可能上升,而同时另一部分的电压可能下降的情况进行管理。因此,配电系统运营商正在部署传感器以监测所有馈线上的电压,部署可调节各级电压的新致动器,并部署集中式或分布式智能技术来管理宏观电压控制。
施耐德电气认为,要想能够获得准确的“实时”电压测量值,需要部署新的解决方案和传感器,以大限度降低全球范围内的体成本。这些新的解决方案,包括电容式或电阻式分压器、新一代RTU(远程终端装置)、智能传感器、虚拟传感器、致动器和无功能源注入器等等。此为分布式能源集成设计的微调电压控制基础设施,也可用于大限度减少技术性损耗。
(三)非技术性损耗的识别
施耐德电气预估,90%的非技术性损耗发生在低压网络中,低压网络是降低损耗的重中之重。评估此项损耗的步要开始监测。过去,人们很少监测低压网络,因为由于装备点数量很多,监测成本很高。如今,通过采用新的方法、架构和技术,可将监测成本降低,同时监测精度也得以提高。
施耐德电气认为,确定网络中的损耗源是挑战。低压网络监测可利用智能电表作为附加传感器,提供有关网络能量性能数据。在这种情况下,首先要确定这些电表在网络中的正确位置。下一步是为每个低压馈线配备一个电表。这些电表必须小心安装,不能为客户造成断电。每个变电站大约需要一个小时来安装电能管理电表。
此外,还可以将低压馈线上测得的能量与位于同一特定馈线网络上的智能电表所测的能量和进行比较。这一操作可以定位和量化损耗,以便网络运营商能够采取提高能效的改善措施。
(四)变压器效率低下
在提高能效的潜力方面,配电变压器仅次于输电线路,位居第二。在变压器领域存在两种类型的损耗:空载损耗和负载损耗,变压器通电后,就会出现“空载”或“不变”损耗;“负载损耗”则随变压器的负载变化而变化。配电变压器和电源变压器每天24小时运行,因此可以通过减少“空载损耗”和“负载损耗”来影响其能效。
通过现代化的变压器技术能够显著降低变压器损耗。施耐德电气认为,对于配电企业来说,降低铁损比铜损更有利,因为只要变压器连接到供电系统上,铁损就是连续不断的。这些变压器在此过程中通常不提供负载,而当它们提供负载时,却始终不会达到大负载能力。另一方面,由于这些变压器主要在高负载系数下工作,所以对于工业应用来说,同时降低“空载损耗”和“负载损耗”是有利的。
对当下可能存在不同程度的损耗的变压器而言,客户则可以选择空载损耗和负载损耗的佳折中方式,以优化其运营成本(OPEX)和资本支出(CAPEX)。为了选择空载损耗和负载损耗的水平,客户应知晓变压器的负载因数、kWh成本、贴现率和投资回报时间。
在向更高效配电网络的迁移中,通过智能策略更加且高度互联的智能策略,可使配电企业有效降低电网损耗。
将“关灯”的初衷放在心中,用的技术应对更加“电气化”的新时代,让我们用实际的行动与效果向“地球一小时”致敬!


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