单位重量 5.5 千克(含电池) 电源电压 6V DC 电池(4 x 1.5V 碱性“D”电池) 电流消耗 睡眠模式 通常为 106 μ A LCD 活动 通常为 323 μ A 检查探头平均 4mA GSM 传输最大 200mA。典型电池寿命 > 2 年 电池低阈值 4.5V 保险丝 FS1 100mA 可复位保险丝 FS2 F 100mA H 250V 1500A 断路容量 FS3,4 Littelfuse 0242.050UAT1 50mA 250V 4000A 断路容量 FS5 Littelfuse 0242.100UAT1 100mA 250V 4000A 断路容量 FS6 T 3.15AH 250V 1500A 断路容量 最大探头电缆长度 200m(小于表 3 中的值将被超过) 光电隔离输出(CN1)U m = 253Vrms。此输出设计用于切换高达 12V、100mA 的直流信号 信标输出(CN8)11.2V DC,最大 100mA 表 1 - 电气规格
开关断路器,缩写为“/MS”,是满足 IEC 60947-3 标准规定的隔离规范的设备。开关断路器源自相应的自动断路器,它们具有相同的尺寸和附件选项。此版本与自动断路器的唯一区别在于没有保护脱扣器。该设备在打开位置时可确保断路器主触点之间的隔离距离足以确保下游设备不带电。此外,如果开关断路器与最大延迟时间为 500ms 的外部保护继电器一起使用,则可在最大额定工作电压 (Ue) 下实现断路能力,该断路能力等于额定短时耐受电流 (Icw) 的值,持续一秒钟。
根据文献和我们的经验,由于多个绝缘缺陷而产生的电弧是锂离子电池起火的重要原因 [1, 2]。其结果是电池的部分或全部短路,而传统的全系统保护装置(电池管理系统 (BMS) 和保险丝)却不起作用。在这种情况下,与 [3] 有关热失控是否从单个电池蔓延到其他电池的研究不同 [4],多个电池可能同时进入热失控状态。风险是短路回路中的所有蓄电池同时热失控,火势非常迅速,可燃气体大量产生,能量释放。我们的研究工作的一部分是表征蓄电池内部保护装置的最大断路功率 [5]。这项工作表明,内置电池保护装置无法在这种情况下断路电流。因此,必须在所有情况下实施有效的绝缘策略。在本文中,我们研究了创建正确隔离的电池系统需要考虑的各种概念。
为满足电力需求增加而要求的高断路容量,满足市场对紧凑型配电板尺寸的要求,在单相负载(3φ4w线)上实现100%N相电流传导能力,并通过提供各种附件和连接方法提高用户的便利性而开发的。此外,通过开发继电器为客户提供整体解决方案,实现绝对的保护配合,并与IT系统相一致。
目前安装的绝大多数太阳能光伏系统都是并网的,这意味着电流会流到家庭的配电板,然后由家庭的电气设备使用,多余的电力则输出回电网。典型的并网太阳能光伏系统由太阳能电池板本身、将其固定在屋顶或地面上的支架设备、一个或多个将电能转换成更可用的交流电形式的逆变器,以及将经批准的系统连接到家庭和/或电网所需的任何其他电气设备组成。这些“系统平衡”组件在大多数情况下都是加拿大电气规范所要求的,包括适当尺寸的电线、断路装置、接线盒和断路器,以及
•1x公共警报(N/C或N/O)完全可编程•2x警报(N/O)完全可编程•扩展船只健康监控。•泄漏检测。•使用监视器和计数器。•Modbus RTU和BACNET通信协议通过RS485具有能力。•可以与FlamConnect远程服务结合使用。(请与Boss TM技术支持团队联系以获取详细信息)。•包含两个带有隔离阀的柔性软管,以便于安装。•易于使用壁挂式支架。•广泛的数据存储用于在线和离线分析。•先进的技术可确保最低的功耗,长时间的使用寿命和易于维护。•微处理器控制,自学习,带有图形显示。•获得专利的“干”断路箱,以保护军团菌。
洪水是水的径流,它沉降到通常干燥的土地。洪水不仅是由于雨水的原因,而且是人类向地球表面的变化。洪水是从水体(例如河流,湖泊或海洋)中的水溢出的,水覆盖或断路。它会导致一些逃脱其通常的边界的水,或者可能由于面部洪水淹没地面上的雨水增加而发生。森林砍伐和城市化增加了从降雨中造成的径流,因此如今淹没了以前没有造成洪水的广阔地区。在脆弱地区的粗心大意建筑物,不良的分水岭管理和无法控制洪水造成的灾难条件。本文介绍了有关城市地区洪水损害评估及其应用的文献综述。它还描述了用于评估洪水损害的方法。
数十年来,六氟化硫 (SF 6 ) 一直被用作开关设备中的绝缘和断路介质。SF 6 的全球变暖潜能值 (GWP) 为 22,800 1,是已知的最强温室气体,它在开关设备中的使用会产生有毒副产品。第 517/2014 号 (EU) 条例第 21(4) 条要求欧盟委员会评估是否存在具有成本效益、技术可行、节能且可靠的替代品,从而可以在新的中压二次开关设备中替代含氟温室气体。本情况介绍文件提供了向欧盟委员会进行的评估的初步结果。除了所有中压 (MV) 开关设备之外,本文还简要介绍了高压 (HV) 开关设备以及一些相关电气设备。
研究了几种改善直流断路器 (CB) 性能的方法。在论文 11254 中,通过选择包含介电屏障和分流板的管状腔体来获得更高的紧凑性,其原型为 3 kV/3 kA,可以升级到更高的电压。或者在论文 10584 中,通过在电动汽车充电系统中实施的电池断开单元的开关装置中引入混合气中的氢气而不是空气来减少电弧熄灭时间。论文 10897 中可调电流注入的设计和测试证实了在 100 A 至 20 kA 的大范围内中断故障电流的可行性,并且在闭合位置的损耗很低,断路时间的变化可以忽略不计。论文 10730 表明,有必要将基于电容器的阻尼电路与 IGBT 相结合,以处理直流中的开关浪涌。
5. 适用标准客户发电机净计量系统和能量存储设备必须满足互连时以下最新版本所制定的所有适用的安全和电能质量标准:5.1 适用的国家电气规范的所有条款,包括但不限于第 480、685、690、694、702、705 和 706 条。5.2 所有适用的州和地方规范。5.3 美国保险商实验室公司。5.4 电气和电子工程师协会 (IEEE) 标准 929 和 1547。需要 IEEE 1547 的易于接近的可见断路和可锁的断路开关。不接受拉出式断路器。5.5 NV Energy 在其规则 15 关税中的并行运行互连要求。5.6 所有其他适用的 NV Energy 标准。