温湿度控制器SB-S-100普通型有拨盘式和固定点式两种,安装方式也同样分导轨(基座)安装和面板(嵌入)安装,常规开孔尺寸有45mm*45mm,44mm*44mm,66mm*66mm。 确定上述各要素后,客户可以通过我司温湿度类产品介绍中的产品型号说明,进行自助选型。
当ct变比改动后,保护定值修改要在继电器上调节,有时候还要更换.用寿命太短,由于继电器线圈的老化直接影响保护的可靠动作.电器保护功能单要安装各种表计才能观察实时负荷电器自身不具备功能,当继电器线圈短路后,不到现场是不能发现的.。客户在采购初期,X先需要明确自己的主要功能需要,如需要控制温度,需要控制湿度,或者温度,湿度都需要控制等,于此之外,还需要确定产品的控制路数,显示方式及安装方式。有灵活性 主要分为智能型(数显)和普通型两类:智能型(数显)温湿度控制器安装方式分导轨(基座)安装和面板(嵌入)安装。
中间没有光电隔离,容易遭受雷击.规保护已经逐渐淘汰,很多继电器已经停止生产.行维护工作量大,运行成本比微机保护增加60%左右.机保护是采用单片机原来,系统具备采集,监视,控制,自检查功能,通过一台设备可以发现:输电线路的故障,输电线路的负荷,自身的运行情况(当设备自身某种故障,微机保护通过自检功能,把故障进行呈现)。电器保护是直接和电器设备连接的采用计算机原理进行远程控制和监视.。
于微机保护采用各种电力逻辑运算来实现保护功能,所以只需要采集线路上的电流电压,这样大大简化了接线.机保护的保护出口,遥控出口,就地控制出口都是通过一组继电器动作的,所以非常可靠.机保护采用计算机控制功能,保护定值,保护功能,保护手段采用程序逻辑,这样可以随时修改保护参数,修改保护功能,不用重新调试.。
可以通过网络把用户所需要的各种数据传输到中心,进行集中调度.机保护采用光电隔离技术,把所有采集上来的电信号统一形成光信号,这样有强电流攻击时候,设备可以建立自身保护机制.。机保护采用cpu进行数据处理,加大了数据处理速度.机保护的寿命长,由于设备在正常状态处于休眠状态,只有程序实时运行,各个元器件的寿命大大加长.机保护具备时钟同步功能,对于故障可以记录,采用故障录波的方式把故障记录下来。机保护还具备通讯功能便于对故障的分析.。
与其它保护,控制装置和调度联网以同享全系统数据,信息和网络资讯的能力,这就要求微机保护装置具有相当于一台pc机的功能。现在,同微机保护装置非常相似的工控机在功能,速度,存储容量和可靠性等方面已获得了巨大的成长,成本持续下降,是以用成套工控机来做继电保护装置的时机己经成熟,这将是微机保护未来的发展目标之。
微机保护硬件也在不断前进。现在以32位数字灯号处置器(dsp)为基础的保护,控制,计量一体化微机装置已研制成功并投入使用。采用32位微机芯片不单单在精度上有很大的提高,更重要的是32位微机芯片具有很高的集成度,很高的工作频率和计算速度,很大的储存空间,丰富的指令系统和较多的输进输出接口。信息和数据的持久储存空间,快速的数据处理能力。机保护采用了多层印刷板和表面贴装技术强大的通讯功能。因而具有很高的可靠性和抗干扰能力.随着计算机硬件的迅猛成长。
并在此根基上进行大量信息的网络化也有很大的益处,继电保护装置能够获得与系统有关的信息越多,对故障性质,故障位置和故障距离的判断就越准确,动作的灵敏性,选择性和可靠性就越高。由此可知,微机保护装置的网络化可很大的提高继电保护的性能,这是微机保护发展的必然趋向。
也为各个工业X域提供了强有力的通讯手段。传统的继电保护X性很强,并以“事前整定,实时动作,定期检验”为其特征,很少触及到装配或系统的经常自检,远方,信息同享,动态修刊定值等问题。国外早就提出过系统保护的概念,这在那时主要是指安全自动装置,可是对于继电保护一样适用。继电保护的作用应不只限于切除故障元件和限制事故影响范围(这固然是其主要使命)。它深入影响着各个工业X域计算机网络作为信息和数据通讯工具己成为信息时代的技术支柱还要保证全系统的平安稳定运行。这就要求每一个保护单元都能同享全系统的正常运行和故障时的信息。
80年月末90年月初,随着变送器rtu的问世,保护装置现实上就是一台高性能,多功能的计算机,它可以获取系统正常运行和故障时的所有信息和数据,也能够在它获得的数据的根基上进行计算和判断,并将结果经由中间网络上传给控制中心或任一终端,因此,每一个微机保护装置不单可以完成传统的继电保护功能,而且在系统正常运行情况下还可完成计量,控制,数据通讯等功能,亦即实现了装置的保护,控制,计量,数据通讯的一体化。
在保护装置X域运用的研究也已起头。这些人工智能的算法都有其解决复杂问题的能力,若是将这些人工智能适当的联系起来可以使运算的速度更快。可以预见,人工智能技术在继电保护X域势必会获得越来越普遍的运用,以解决用常规方式难以解决的问题。名自动化系统供给商不断推陈出新,研发了许多的微机继电保护装置平台。dsp与通用的cpu区别。近年来是一种为了到达快速运算而具有特殊结构的微处置器。鉴于此。人工智能在电力系统各个X域都获得了运用已研制出以dsp为硬件平台的新型微机继电保护装置,促使变电站综合自动化水平的进一步提高。
控制,计量一体化微机装置已研制成功并投入使用。采用32位微机芯片不单单在精度上有很大的提高,更重要的是32位微机芯片具有很高的集成度,很高的工作频率和计算速度,很大的储存空间,丰富的指令系统和较多的输进输出接口。信息和数据的持久储存空间,快速的数据处理能力,强大的通讯功能,与其它保护,控制装置和调度联网以同享全系统数据。随着计算机硬件的迅猛成长信息和网络资讯的能力。微机保护硬件也在不断前进。现在以32位数字灯号处置器(dsp)为基础的保护这就要求微机保护装置具有相当于一台pc机的功能。现在,同微机保护装置非常相似的工控机在功能,速度,存储容量和可靠性等方面已获得了巨大的成长,成本持续下降,是以用成套工控机来做继电保护装置的时机己经成熟,这将是微机保护未来的发展目标之。保障投切过程无涌流冲击,无操作过电压。开关模块动作响应速度快,可频繁操作。完善的保护设计:智能低压电力电容器具有停电保护,短路保护,电压缺相保护,电容器过温保护等功能,X保障电容器安全,延长设备寿命控制技术X:控制物理量为无功功率,采用无功潮流预测和多点采样技术,确保投切无振荡。重载时,无功得到充分补偿。
在长期工作电压下,内部残存的气泡产生局部放电现象。局部放电进一步导致绝缘损伤和老化。温升也随之增加,终导致元件电化学击穿,智能集成电力电容器损坏。智能低压电力电容器有哪些特点模块化结构:智能低压电力电容器为模块化结构,体积小,现场接线简单,维护方便。只需要增加模块数量即可实现无功补偿系统的扩容高品质电容器:采用自愈式低压补偿电容器,电容器内设有温度传感器,反映电容器内部发热程度,实现过温保护。产源质量差。油纸绝缘没在严格的真空下干燥和浸渍处理嵌入投切开关模块:智能低压电力电容器内置投切开关模块。投切开关模块由晶闸管防投切震荡技术:采用X特的设计原理补偿效果X化(实现混合补偿),的过零投切技术,对箱式变来说主要是它具有高度集成小型化,能耗小等特点,满足了箱式变无功补偿装置空间小的特点,应用起来效果良好,其X势如下。
相当于近lkvar电容补偿在开关上就要消耗1w多的电能。而智能集成电力电容器采用了磁保持继电器,磁保持继电器内,衔铁由永磁体吸持,电路接通后,不再消耗电能。箱式变空间小,又较密闭,散热条件差,由于原传统无功补偿设备使无功补偿室温度高,发热量大,致使电容器运行条件差,易引热继电器动作,使电容器退出运行,还使电容器运行条件差,造成电容使用寿命缩短。智能集成电力电容器因采用磁保持继电器,能耗极低。
它占有空间不到原来的50%,接线节省80%。在箱式变中,原来同样大小的空间,可以布置2倍以上原传统无功补偿设备的容量,大大提高了箱式变的无功补偿容量。智能集成电力电容器低能耗,解决了运行温度高问题。常规补偿装置接通补偿电路需要交流接触器,交流接触器触点需要电磁线圈保持,每只交流接触器(按cjl9继电器吸持容量计算)需消耗15w。解决了因空间小补偿不够的问题。与同容量的补偿设备相比智能集成电力电容器高度集成小型化一般每一路可接通13kvar无功补偿室不会因此而温升过高,这样就解决了原来电容器因温度高退出运行,温度高影响电容寿命等问题。
智能集成电力电容器模块化设计,安装,检修,扩容方便。由于箱式变空间狭小,安装和检修箱式变非常困难,不便操作。智能集成电力电容器实现了标准化,模块化,取代了传统的控制器,空气开关,交流接触器,热继电器和电容器,将其合为一个整体,组屏安装的时候采用积木堆积方式。
无功补偿的本质是利用无功补偿装置所发出的无功功率来抵消负载或潮流的无功部分,以减轻输电线路的负担。这种无功补偿装置可以给电网提供所需的无功功率,也可以根据电网需求从电网吸收无功功率。理论上无功电源本身是不产生也不消耗任何有功功率的,因此,它不需要原动机,只需在适当的时刻提供或吸收所需大小的无功功率,即可完成无功补偿的任务。
以线路电压作为参考矢量,通过节点注入无功电流,不仅使合成补偿电流的幅值减小,而且使合成电流在垂直于线路电压方向上的电流分量得到降低,另一种是电压补偿型,以线路电流作为参考矢量,在线路中串联一种无损元件,使该器件上的电压抵消线路电压在垂直于线路电流方向上的无功分量,因而合成电压的无功分量同样得到X降低。无功补偿装置对电网的无功功率进行适当的补偿。无功补偿装置的实现原理不仅能提高电网电压的稳定性。几乎毫无例外地只有两种机理:一种是电流补偿型而且能提高系统的功率因数和设备利用率,减小线损,增强输电系统的输电能力,平衡三相功率,保障电力系统运行的安全性和可靠性。
扩容方便。由于箱式变空间狭小,安装和检修箱式变非常困难,不便操作。智能集成电力电容器实现了标准化,模块化,取代了传统的控制器,空气开关,交流接触器,热继电器和电容器,将其合为一个整体,组屏安装的时候采用积木堆积方式。目前在我国低压电网中,随着人民生活水平的不断提高,大量家用电器的普及,以及小工业用户的增多,电网中的无功功率消耗日益增大,功率因数普遍比较低。因此,智能无功补偿柜应运而生。
电路接通后,不再消耗电能。箱式变空间小,又较密闭,散热条件差,由于原传统无功补偿设备使无功补偿室温度高,发热量大,致使电容器运行条件差,易引热继电器动作,使电容器退出运行,还使电容器运行条件差,造成电容使用寿命缩短。智能集成电力电容器因采用磁保持继电器,能耗极低,无功补偿室不会因此而温升过高,这样就解决了原来电容器因温度高退出运行,温度高影响电容寿命等问题。智能集成电力电容器模块化设计,安装。
可以布置2倍以上原传统无功补偿设备的容量,大大提高了箱式变的无功补偿容量。智能集成电力电容器低能耗,解决了运行温度高问题。常规补偿装置接通补偿电路需要交流接触器,交流接触器触点需要电磁线圈保持,每只交流接触器(按cjl9继电器吸持容量计算)需消耗15w,一般每一路可接通13kvar,相当于近lkvar电容补偿在开关上就要消耗1w多的电能。而智能集成电力电容器采用了磁保持继电器,磁保持继电器内。
也可对多个谐波和无功源集中补偿。智能集成电力电容器不仅具有智能化程度高,补偿效果X化(实现混合补偿),的过零投切技术,对箱式变来说主要是它具有高度集成小型化,能耗小等特点,满足了箱式变无功补偿装置空间小的特点,应用起来效果良好,其X势如下。智能集成电力电容器高度集成小型化,解决了因空间小补偿不够的问题。与同容量的补偿设备相比,它占有空间不到原来的50%,接线节省80%。在箱式变中。
其幅值与负载注人电网的谐波电流的大小相等.相位差180度,以抵消负载所产生的谐波电流,使电网只含有基波电流,同时还可以提供无功电流,补偿电网无功功率。有源滤波器对频率和大小都变化的谐波以及变化的无功功率同时进行补偿,可连续调节且响应迅速,而且即使补偿对象电流过太。有源滤波器也不会发生过载,并能正常发挥补偿作用,受电网阻抗的影响不大,可X地避免与电网阻抗发生谐振,能跟踪电网频率的变化。
负荷冲击大,起制动频繁,快速性,工作连续性和自动化程度高等特点。轧机,电焊设备,炼钢电弧炉等冶金设备的运行会引起无功发生波动,功率因数低,三相不平衡,损耗增加,谐波含量X标,大型风机,轧机主传动等较多应用大功率电流,变频传动装置,容量大的达上万kw,是企业的主要电力负荷。所以,安装有源滤波器,对钢铁企业用电系统进行无功补偿与高次谐波治理,对提高企业电能质量,降低损耗。源滤波器在钢铁行业应用广泛。钢铁企业用电具有容量大钢铁企业是电网中的电能用户提高用电设备出力等具有重要意义。有源滤波器向电网注入补偿电流既可对一个谐波和无功单X补偿原来同样大小的空间衔铁由永磁体吸持检修。
智能无功补偿柜是指在电网中安装同步调相机,并联电容器等设备,向感性负荷设备提供无功功率,
并在此根基上进行大量信息的网络化也有很大的益处,继电保护装置能够获得与系统有关的信息越多,对故障性质,故障位置和故障距离的判断就越准确,动作的灵敏性,选择性和可靠性就越高。由此可知,微机保护装置的网络化可很大的提高继电保护的性能,这是微机保护发展的必然趋向。
也为各个工业X域提供了强有力的通讯手段。传统的继电保护X性很强,并以“事前整定,实时动作,定期检验”为其特征,很少触及到装配或系统的经常自检,远方,信息同享,动态修刊定值等问题。国外早就提出过系统保护的概念,这在那时主要是指安全自动装置,可是对于继电保护一样适用。继电保护的作用应不只限于切除故障元件和限制事故影响范围(这固然是其主要使命)。它深入影响着各个工业X域计算机网络作为信息和数据通讯工具己成为信息时代的技术支柱还要保证全系统的平安稳定运行。这就要求每一个保护单元都能同享全系统的正常运行和故障时的信息。
80年月末90年月初,随着变送器rtu的问世,保护装置现实上就是一台高性能,多功能的计算机,它可以获取系统正常运行和故障时的所有信息和数据,也能够在它获得的数据的根基上进行计算和判断,并将结果经由中间网络上传给控制中心或任一终端,因此,每一个微机保护装置不单可以完成传统的继电保护功能,而且在系统正常运行情况下还可完成计量,控制,数据通讯等功能,亦即实现了装置的保护,控制,计量,数据通讯的一体化。
在保护装置X域运用的研究也已起头。这些人工智能的算法都有其解决复杂问题的能力,