lc1-d0901接触器

发布时间:2018-04-16

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施耐德lc1-d0901接触器-施耐德双电源转换开关,二维码可扫描真伪吗?答:可以,但普通的扫没用的,需要施耐德他自己的系统扫描才可以,你要施耐德万高双电源的话好还是通过正规渠道购买,我们是施耐德一级代理商,可联系详细了解,希望能帮到你。
ATS双电源自动转换开关PC级合CB的区别?答:ATS早在100年前就在美国得到应用,UL1008是世界上早的一部关于ATS的产品标准.ASCO是个通过UL1008的双电源开关。1989年,国际电工委员会(iec)依据UL1008制订了部关于ATS的标准,即IEC60947-6-1 1989《低压开关设备和控制设备第6-1部分:多功能电器-自动切换开关》;2002年,我国参加IEC的相关标准,颁布了ATSE的标准 GB/T ,并于2003.4.1.开始实施。标准中还将ATS分成PC级和CB级两个级别。PC级ATS采用一体式转换结构,励磁驱动,简单可靠,动作时间快,一般100-200MS.触头为银合金,触头分离速度大,有专门设计的灭弧室.体积小,只有CB级的1/2.具有耐短时电流。CB级ATS是由两台断路器为基础,由控制器控制带有机械连锁的电动传动机构来实现2路电源的自动转换.切换时间1-2s。
施耐德塑壳开关NSE,NSX,NSC,EZD,C65,LS8的区别和用途?答:用途都是差不多的,只是容量的问题,C65 大63A,其他NSE,NSX,NSC,EZD的,都能达到630A,而且安装方式不同,都使用螺丝安装,这几个之间呢,区别,新旧之分,每个东西都在更新换代的,第二,很多东西都有高端、低端之分,比如汽车,有20万的,也有几万的,也有几百万的,还有就是进口的,第三就是功能了,NSX的功能强大了,他能扩加很多模块,还有辅助触点等等,但是其他的就不行,其他的多能扩展辅助触点、脱口线圈等等,看看这方面的资料对你有帮助。
施耐德EA9和C65有什么区别?答:C65属于Multi9系列的,是高端产品,可以加装多种附件,如线圈,远程控制等EA9属于Easy9些列的产品,主要针对民用市场,不能够加装附件,型号上没有Multi9系列的齐全,只涵盖了一些常用的型号和规格,价格上是要比同型号C65断路器便宜的,但是对于过载和短路的保护功能来说,两者没有本质区别,C65的优势在于型号齐全,可加载附件的扩展功能。
施耐德lc1-d0901接触器-施耐德断路器NSC和C65有什么区别?答:NSC塑壳断路器壳架,电流小为100A,C65是微型短路器,额定电流为1~63A。后者的体积较前者小的多。
【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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