SPJD-L-0.38/40-S安装方法

发布时间:2021-10-14

     每伏匝数的确定:控制器的匝数主要取决于铁芯截面积和硅钢片的,通常从参考书籍计算出的每伏匝数是比较多的,经实验证明,从理论设计的数值上,将每伏匝数10%~15%是没有问题的。例如,一只35W的电源控制器,根据理论计算(中矽钢片8500高斯)每伏匝数为7.2匝,而实际每伏只需6匝就可以了,且这样绕制的控制器空载电流在26mA左右。笔者和同行在解剖过生产的电器上的电源控制器时发现。他们生产的控制器每伏匝数比我们国产的控制器线圈匝数要少得多,同样35W的电源控制器每伏匝数只有4.8匝,空载电流45mA左右。通过适当匝数。绕制出来的控制器不但可以内阻,而且避免了采用普通规格硅钢片时经常出现的绕不下的麻烦。还节省了成本,了。相信经过以上介绍,会对您设计控制器有帮助。如果您还想知道关于电力调压稳压装置的相关知识,欢迎登录我们的网站!特殊类型控制器的设计知识让您知道稳压节能装置的优缺点可靠性对于电力调压稳压装置而言非常重要,现在为您介绍路灯节能装置在增强可靠性方面采取的措施。具体如下:

    

使用需注意事项:

1、电能装置的主机和辅助设备都完好。

2、电能装置油箱、铁心和夹件外引接地线均可靠接地。

3、在上,各个阀门都是开的状态。

4、套管应接地,套管顶部将军帽应密封良好,与外部引线的连接良好并涂有电力脂。

5、储油柜和电容的油位正常,隔膜式储油柜的集气盒内应无气体。

6、有载分接开关的油位需略低于电能装置储油柜的油位。

7、进行各升高座的放气,使其完全充满电能装置油,气体继电器内应无残余气体。

8、吸湿器内的吸附剂数量充足、无变色受潮现象,油封良好,能起到正常呼吸作用。

9、分接开关的位置符合设备运行的要求,各个开关都能灵活使用。

10、温度计指示正确,整定值符合要求。


SPJD-L-0.38/40-S安装特点介绍:

在特殊情况下,需要对智能照明调控装置进行人工调控时,可以通过RS232接口实行远程的控制和遥控。  3.软启动功能  用户可根据灯具种类的不同选用软启动或全压启动,以保证灯具正常启动,并其寿命,其启动时间可调。  4.无触点稳压、恒压功能  设备动态跟踪输入电压,自动调节节电档位,使灯具工作在恒压状态下,以保证灯具正常运行,达到节能效果。  5.三相控制功能  在同一照明中,可以混合不同类型的灯具,对于每一相都可以进行的输入电压与节电控制,操作性强,并且可承受三相不平衡负载。  6.手动与自动旁路功能  在出现故障、或过载、或温时执行旁路,使该相的照明与电源电压直接接通,从而维持正常照明。该旁路单元是一种静态装置,每一相相互,并且都装有磁热保护开关。

 


SPJD-L-0.38/40-S安装

SPJD-L-0.38/40-S技术指标  

工作电压:  输入:380V(+25%,-5%),50Hz  输出:+25%/-5%额定电压  +11%/-19%节电电压(水/银 灯)  +10%/-25%节电电压(高压钠灯)  380V/220V(±2%),50Hz  

运行:  温度:-40℃~+80℃  相对湿度:0~95%无冷凝  MTBF≥60000h  噪音(1米处)<35dB


SPJD-L-0.38/40-S安装

SPJD-L-0.38/40-S安装照明型智能节电装置,其特征是包括:开关电源转换模块,中心控制模块,电压采集模块,功能选择模块,电流采集模块,RS485通讯模块,过零检测模块,GPRS通讯模块,显示模块,数据参数储存模块和可控硅投切模块.*具有能自动稳压,三相分调,时控,光控功能,并具有短路,过流,欠压,过压,过热等保护功能,能控制的精度和控制效率,从而达到绿色,节能,人性化,智能化要求.

 

节能效果分析
  根据某市采用LED路灯改造试运行的数据,LED路灯的实际运行功率比灯具的功率10%,高压钠灯的实际运行功率比灯具的功率30%。改造前高压钠灯10067盏,功率2525.2kW,改造后LED9068盏,功率979.08kW,实际运行功率分别为:高压钠灯:2525.2×1.3=3282.7kW LED灯:979.08×1.1=1077kW,按照该市路灯目前的运行情况,路灯平均每天运行时间为11小时,年运行365天,则改造后节约电量为:(3282.71077.0)×11×365=885.67万度,改造后节能效果达到67.1%。
  2、经济效益分析
  通过实施路灯节能改造,电费平格0.844元/kwh,节电部分可以节省运行费用如下:改造前年需要支付电费3282.7×11×365×0.84410000=l1l2万元改造后年需要支付电费1077×11×365×0.84410000=365万元,改造前后节省电费747万元。
  3.减排效果分析
  进行路灯的节能改造,可有效的节约道路照明用电,从而节省发电燃煤消耗,在CO:、SO:、NO、烟尘、灰渣等污染物排放上,起到积极的示范作用。根据NREL(美国可再生能源实验室)有关数据,目前的火力发电厂CO:排放指数约为0.75kgkW·hSONOx的排放指数约为0.006kgkW·h0.0045kgkW·h;另根据电力企业联合会统计信息部发布的数据,供电煤耗为350gkW·h

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