LE-200N-200KVA洛隆市政路灯照明控制系统

发布时间:2021-11-01

       路灯控制箱在工业领域广泛应用节电器的作用都有哪些电力调压稳压装置作为一种电压,保证电力长效平稳安全的电力设备,其本身的品质非常重要。那么,如何保证整个生产线的和安全,确保每一个电力调压稳压装置都能够以满意的姿态,走向各自的工作岗位,这是很多朋友都在谈论的话题。

       LE-200N-200KVA洛隆市政路灯照明控制技术特点  

1、无触点调压技术: 完全静态, 效率 〉98%,内部无元器件,保证高可靠性和低功耗。  

2、全中文液晶屏显示,可设置多时段调压、稳压:上半夜稳压节电,下半夜降压降流节电。  

3、实时稳压,快速调压(≤10MS):解决了夜间过压照明造成的能源浪费,有效地了气体放电灯的寿命,从而直接了灯具的维修成本。  

4、节电率无级可调,节能效果显著,对电感整流器式灯光,节电率可达20%-35%,投资省,快,投资回收期短。  

5、动态调节范围:不同类型的放电灯,不同的运行阶段,不同的调节范围,完全可以避免电压过低引起的照明中断。  

6、可控的启动电压(200V):采用电子减压器(非电抗)可以灯具40%的启动过电流,灯具的使用寿命,同时避免了灯具的效率。  

7、软启动:用户可根据灯具种类的不同选用软启动或全压启动,以保证灯具能正常启动,并其寿命,其启动时间可调。  

8、复位功能: 智能照明调控装置断电终止后,设备重新启动,自动恢复到的运行状态。  

9、三相调节:各相的静态旁路,有短路、过载、温保护功能,安全可靠。  

1、正弦波输出,无谐波,输出无谐波畸变。  

2、通讯接口配置:具有RS485接口和相应的通讯协议。  

3、具备可升级的远程无线通讯功能,和远程控制功能(可选项)。 

4、快速调节:设备能够根据电网电压的波动,及时地快速调节,调节的时间<10ms;  

5、在输入电压范围内,输出电压能够在76v(升压、稳压、节能)的范围内平稳、连续的变化。


LE-200N-200KVA洛隆市政路灯照明控制

应用

    城市照明

    、港口、铁路

    市郊和高速公路

    商场、购物中心

    厂矿

   

  WSI智能节电器应用优势与特点

  1.WSI在技术上的优势:

    采用PWM控制IGBT技术

    无触点、无级调节、无谐波畸变、无机械运动部件

    绿色环保、绿色电网、无污染

    输出精度高达(±1%),,其它技术无法实现

    响应速度快,对电网波动做出us级反应

    比常规产品了一半的大功率变压器,所以体积小、重量轻

  2.WSI的智能化保护

    大屏幕LCD中文显示

    输入/输出过压、欠压保护

    过载保护、过载记忆与智能处理功能

    高温和丝熔断保护

    智能风扇控制功能

    三相节能分别控制

    四路天文开关灯输出控制

    RS232/485通讯接口,Modbus通讯协议

    Lampcontro13.0路灯监控

  3.WSI在功能上的地方

    三相调节,可带*不平衡负载

    自动识别用户的加载

    双重节电控制

    安全的旁路控制

LE-200N-200KVA工作参数:

电流能力 1.1倍

额定电流30分钟  

冲击能力: 能承受暂态 冲击  

绝 缘: 电网和外壳之间 2.5kV绝缘  

散热: 风扇散热  

风扇电压: 220V  

防护等级: IP34  

旁路 自动旁路 具备  

显示 全数字智能显示 大屏幕LCD中文显示  

保护 输入过压/欠压保护、输出过压/欠压保护、过载保护、4路自定义保护等  

通讯接口 RS232/RS485接口  

产品寿命: ≥100,000小时


LE-200N-200KVA洛隆市政路灯照明控制

LE-200N-200KVA洛隆市政路灯照明控制控制器绕组短路故障的主要形式

在控制器短路电磁力作用下,绕组损坏和引线位移是控制器短路故障可能的后果。试验研究和运行实践均表明,控制器绕组的短路电磁力作用下的损坏主要有以下几种形式:

(1)绕组变形匝绝缘破裂引起匝间短路,这种故障形式是直径较小的小型配电控制器受幅向拉伸电磁力作用在短路中损坏的主要形式。

(2)绕组变形主绝缘强度而造成主绝缘击穿,绕组变形主绝缘强度,从而造成主绝缘的击穿,这是受幅向拉伸短路力作用的中型以上电力控制器绕组的主要损坏。因此,在进行控制器绕组短路强度设计时,必须考虑绕组在短路电磁力作用下残余变形的积累效应。

(3)绕组的幅向失稳,由于铁心放置的控制器内绕组或多绕组控制器的中间绕组,在短路状况下,可能受到幅向短路电磁力所引起的周向压缩作用。中型以上控制器内绕组的幅向失稳是控制器在幅向短路电磁力作用下损坏的主要形式。

(4)绕组的轴向失稳,绕组的轴向失稳是受短路轴向电动力和短路幅向电动力共同作用的绕组损坏的主要形式。

(5)三相控制器绕组的整移与倾斜,控制器绕组的整移与倾斜发生在三相对称短路故障的情况下。


 

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