понедельник, 26 февраля 2018 г.

Simens 5SM6. Устройство Определения Дугового Пробоя (УОДП)

Simens 5SM6. Устройство Определения Дугового Пробоя (УОДП)

Электрические цепи обычно защищаются модульными автоматическими выключателями (MCB) и устройствами защитного отключения - УЗО (RCCB). Однако, они не способны определять отдельные периодически возникающие дуговые искрения и пробои, и таким образом не обеспечивают полную защиту от возможного возгорания и как следствие пожара.
Случайно возникающие искрения не всегда приводят непременно к серьезным последствиям, но электрические дуги могут очень быстро привести к сильному локальному повышению температуры.
Если этот нагрев будет непосредственно действовать на окружающие легковоспламеняющиеся материалы, то очень скоро возникнет открытый огонь, угрожающий безопасности людей, электрическим системам и самому зданию.
Предлагаемое устройство определения дугового пробоя 5SM6 (AFD) уже сейчас может надежно «заткнуть дыру» в защите электрических цепей. Посмотрите видео - и убедитесь в этом сами!
https://youtu.be/G1lqq1zRF50
Оборудование, выявляющее дуговой пробой, стало обязательным к использованию в США (стандарт сети UL) с 2008 года и с тех пор там широко применяется:
- как разъединитель цепи при возникновении дуги (AFCI) для последовательных повреждений в линии;
- как комбинация модульного автоматического выключателя (MCB) и разъединителя (AFCI) для параллельных повреждений фаза-нейтраль, фаза-фаза;
- как комбинация разъединителя токов утечки (GFCI) и разъединителя при возникновения дуги (AFCI) для параллельных повреждений фаза-земля.

Ранее для Европейского рынка не существовало подобной защиты в случае последовательного искрения в линии. С технологической точки зрения, разъединитель цепи при возникновении дуги (AFCI) от «Сименс» является идеальным предложением по защите. Первые патенты на технологию AFCI были зарегистрированы уже в 1983 году. Первое поколение устройств AFCI защищали от параллельных дуговых повреждений с порогом срабатывания ≥ 75А (в соответствии с UL 1699).
Новое поколение AFCI защищает от параллельных и последовательных дуговых повреждений с порогом срабатывания ≥ 5А. Это резко увеличивает защиту от пожара с высокой степенью устойчивости к ложным срабатываниям. С помощью устройства 5SM6, «Сименс» представляет эту технологию определения дугового пробоя (AFDD) для Европейского рынка (стандарт IEC), что является абсолютным новаторством в этой области. После проведения интенсивных лабораторных и полевых испытаний по комплексному детектированию возникающих электрических повреждений, сейчас гарантирована полная защита электрических цепей. Нежелательные разъединения цепей во время возникающих текущих рабочих помех в сети теперь предотвращены.
Устройства 5SM6 не срабатывают на пусковые токи флуоресцентных ламп или конденсаторов, искрение щеток электродвигаталей (например двигатели электродрелей и пылесосов), контактов термостатов, или подключения в розетку светильников или других устройств, синусоидальные колебания электронных диммеров, блоков питания, или возникновение дуговых пробоев в соседних цепях.
Устройства 5SM6 (AFD) рекомендуются к применению как для новых инсталляций, так и для существующих сетей со старым оборудованием и проводкой, потенциально подверженным искрению и возникновению дуговых пробоев. В зависимости от типа и схемы проводки, устройства 5SM6 комбинируются с автоматическим выключателем или дифференциальным автоматическим выключателем.
При уже установленном вышестоящем УЗО, используется комбинация 5SM6 с автоматическим выключателем, для всех остальных применений – комбинация с дифференциальным автоматическим выключателем. В случае возникновения утечки, перегрузки, короткого замыкания или дугового пробоя, защищенная электрическая цепь будет надежно разъединена от источника питания по всем полюсам. Устройства 5SM6 комбинируются с модульными автоматическими выключателями серии 5SY (1+N-полюсными в 1 модульном или 2 модульном исполнении) или же с дифференциальными автоматическими выключателями 5SU1 (также 1+N-полюсными), максимальные номинальные токи которых не превышают 16А. Комбинации устройств легко соединяются друг с другом без использования дополнительного инструмента. И также легко они устанавливаются в любой распределительный шкаф на стандартную DIN-рейку. На комбинации 5SM6 с модульными автоматическими выключателями 5SY и дифференциальными автоматическими выключателями 5SU1 можно устанавливать стандартные блоки-контактов состояния и срабатывания (в т.ч. и с функциями тестирования), что позволяет использовать данные аппараты в цепях управления и диспетчеризации любого уровня.
Широко применяя в электрических схемах предлагаемые устройства обнаружения дуговых пробоев в линии 5SM6, мы тем самым поднимаем на новый качественный уровень безопасность и защиту от пожара в жилых и инфраструктурных зданиях и сооружениях.

суббота, 24 февраля 2018 г.

Hager Brandschutzschalter ARC916D AFDD 1P+N 6kA B-16A 2M. Устройство обнаружения дуговых замыканий

Hager Brandschutzschalter ARC916D AFDD 1P+N 6kA B-16A 2M. Устройство обнаружения дуговых замыканий

Hager расширяет ассортимент противопожарных выключателей 21 новым устройством. Обращаю внимание, что данных устройств еще нет на Российском рынке! Теперь есть еще больше способов избежать пожарной опасности, вызванной дуговым пробоем. Новые переключатели AFDD отличаются новыми номинальными токами, отключающей способностью до 10 кА и расширенной характеристикой отключения.
С 1 февраля 2016 года в Евросоюзе вступила в силу обновленная версия стандарта DIN VDE0100-420. Это требует использования специальных мер для защиты от воздействия электрических дуг в конечных цепях для низковольтных систем. Главное - предотвратить пожары, которые могут быть вызваны возникновением электродуги при аварийных ситуациях. Эта защита может быть достигнута с помощью, так называемых, противопожарных выключателей AFDD. Английская аббревиатура «AFDD» возникла для устройств обнаружения сбоев дуги, а в разговорном варианте он звучит как «противопожарный выключатель».

Области применения
Важно: Сфера применения стандарта DIN VDE 0100-420: 2016-2 распространяется исключительно на новые установки или на расширение или модификацию существующих объектов. Это означает, что старые системы не должны адаптироваться к противопожарным выключателям новых стандартов даже после окончания переходного периода. Однако с 18 декабря 2017 года использование противопожарных выключателей в конечных цепях однофазных систем переменного тока с рабочими токами до 16 А является обязательным.

Системы оборудования с противопожарными выключателями применяются в следующих помещениях:
- спальные и вестибюли в детских садах, домах для престарелых и безбарьерные квартиры;
- помещения или места с пожароопасными источниками, образовавшимися в результате обработки или хранения материалов. К ним относятся бумажные фабрики, полиграфические заводы, столярные изделия, лесопильные заводы или даже сараи;
- здания, состоящие преимущественно из горючих строительных материалов, таких как деревянные дома и здания в светлом строительстве (сборные дома);
- объекты с «незаменимыми товарами», такими как музеи, галереи, национальные памятники, общественные здания (например, архивы, кадастры и реестры), лаборатории, компьютерные центры;
- объекты с ценными активами, такими как железнодорожные вокзалы, аэропорты и т.п.
* Однако в трехфазных системах переменного тока (трехфазные цепи) установка противопожарных выключателей в соответствии со стандартом не предусмотрена.

Рекомендуется использовать в:
- номера со спальным помещением;
- конечные цепи, которые обеспечивают устройства с высокой мощностью соединения через разъемы, такие как стиральные машины, сушилки, посудомоечные машины и тому подобное;
- пространства и места с огнеупорными сооружениями;
- здания, форма и размеры которых способствуют распространению огня, например, эффектом дымохода в высотных зданиях;
- здания с оборудованием, таким как принудительная вентиляция.

Допустимые конструкции противопожарных выключателей
Стандарт изделия DIN EN 62606 различает различные варианты противопожарных выключателей - в виде:
- компактные устройства из блока обнаружения дуги неисправности и устройства отключения или устройства защиты от перегрузки по току и / или остаточного тока;
- устройства обнаружения дуги неисправности, которые впоследствии собираются с помощью запускающего защитного устройства.

Как это работает
Цепь контролируется микропроцессором
Выключатели пожарной сигнализации Hager обеспечивают надежную защиту от последовательных и параллельных дуг. Это обеспечивается микропроцессором, который непрерывно контролирует 120 параметров тока и напряжения. Если характерные кривые тока и напряжения обнаруживаются с токовым значением, кратным 2,5 х Ia, которые превышают определенное энергетическое содержание с пожароопасностью и указывают на дугу неисправности в результате плохой точки контакта, противопожарный выключатель отключает контур. В качестве порогового значения для выключения используется энергетический тепловой порог в 450 джоулей. Это может привести к воспламенению кабеля из ПВХ. Каждому отключению предшествует анализ на основе микропроцессора, в котором различные параметры контролируются и оцениваются с помощью интегрированного программного обеспечения переключателя противопожарной защиты.

Пожарные выключатели обеспечивают последовательную и параллельную защиту от дуги
Существует ряд причин возникновения дуг: это поврежденные кабели, дефекты изоляции или свободные контактные точки, которые могут возникать из-за механических или тепловых нагрузок, старения или загрязнения.
Типичными случаями являются просверленные кабели, недопустимые линии изгиба кабелей, вибрации, кабели, которые не были тщательно отсоединены, или повреждения от грызунов, которые могут срабатывать в худшем случае (см. рисунок 1). В этом случае обычно выделяются последовательные и параллельные точки затенения.

Серийные дуги генерируются, когда дефектный проводник или свободная точка контакта соединены последовательно с нагрузкой в цепи (см. рисунок 2).

Если синусоидальное напряжение переменного тока превышает пороговое значение (см. Пункт а на рисунок 3) от пересечения нуля, из которого дуга воспламеняется над точкой разлома, ток течет по ней. Так как это ограничено сопротивлением нагрузки, в результате нагревается участок дефекта.

Этот процесс повторяется каждую половину волны сетевого напряжения (см. Пункт b на рисунке 3). Выключатели LS и FI не могут обнаружить такие неисправности и, следовательно, не выключаются. С другой стороны, противопожарные переключатели обнаруживают этот ход синусоидальных волн тока и напряжения и выключают цепь через подключенное защитное устройство. Время выключения зависит от уровня рабочего тока.

Между проводником с фазой и нейтралью могут возникать параллельные дуги, а также между проводником с фазой и защитным заземлением. Дуга неисправности возникает здесь путем контакта между двумя проводниками. Величина тока короткого замыкания ограничена только импедансами в цепи и в самом месте повреждения (см. рисунок 4).
В зависимости от уровня тока неисправности защитный автомат также отключается, когда происходит контакт между линейным и нейтральным проводниками. Однако, если ток короткого замыкания ниже тока отключения автоматического выключателя, последний не отключается. Поскольку выключатели противопожарной защиты, как уже было описано выше, уже обнаруживают характерные кривые тока и напряжения с токовым значением кратным 2,5 А, они обеспечивают защиту даже в случае такой неисправности.
В дополнение к AFDD параллельные дуги между силовым и защитным проводником также распознаются выключателями остаточного тока, которые также обеспечивают надежную противопожарную защиту.
В приведенной ниже таблице показаны эффективные поля защитных устройств в соответствии с положением и типом неисправности (см. рисунок 5).
Устройство обнаружения дуговых замыканий Hager Brandschutzschalter ARC916D AFDD 1P+N 6kA B-16A 2M

Подсказка
Проверка работоспособности выключателя АFDD происходит само по себе, он циклически выполняет самотестирование. Это требование стандарта. В дополнение к аварийным появлениям электродуги, есть так называемые рабочие дуги. Они происходят, среди прочего, при нормальной работе электродвигателей в виде контакта щеток с обмоткой, как это имеет место, например, с буровыми машинами. Также операции переключения электронных компонентов могут влиять на профиль тока и напряжения синусоидальных волн таким образом, что они аналогичны курсу, вызванному дугой отказа. Современные противопожарные переключатели Hager могут безопасно различать рабочие и аварийные дуги из-за их «интеллекта программного обеспечения».
Доступно сейчас: предложение решения Hager
Hager уже предлагает решения, отвечающие требованиям стандарта DIN VDE0100-420: 2016-2.
Фиксированная комбинация линейного автоматического выключателя и AFDD подается снизу через клеммы быстрого подключения (винт). Доступны три версии для номинальных токов до 10, 13 и 16 А по B-характеристике и с разрывной мощностью 6 кА каждая.

Сейчас доступны 24 устройства
В некоторых конечных схемах противопожарные выключатели предписываются в соответствии с DIN VDE 0100-420. Теперь Hager увеличил количество устройств, которые могут использоваться от трех до 24.
Обзор всех 24 пожарных сигнализаторов Hager (AFDD):
Отключающая
способность
Характеристика срабатывания Ток 6 A Ток 10 A Ток 13 А Ток 16 A Ток 20 A Ток 25 A
6 кА В ARC906D ARC910D ARC913D ARC916D ARC920D ARC925D
  С ARC956D ARC 960D ARC963D ARC966D ARC970D ARC975D
10 кА В ARC506D ARC 510D ARC513D ARC516D ARC520D ARC525D
  С ARC556D ARC 560D ARC563D ARC566D ARC570D ARC575D

Новое поколение AFDD
Номинальная отключающая способность до 10 кА
Новые противопожарные выключатели от Hager расширяют возможности применения. До настоящего времени были доступны только устройства с отключающей способностью 6 кА. Кроме того, имеются новые выключатели AFDD с разрывной мощностью 10 кА.

Новая характеристика срабатывания
В дополнение к B- теперь доступна также C-характеристика
Также новинкой в области пожарной сигнализации Hager являются устройства с характеристиками отключения C. Они реагируют «медленнее», чем те, которые имеют характеристики B-отключения. Предпочтительными местами являются схемы с большими группами ламп и коммерческими предприятиями, в которых используются машины с высокими пусковыми токами. Выключатели C-отключения допускают эти пусковые токи и гарантируют, что эти цепи не отключатся.

Встраиваемая технология для коммутаторов с 6 кА
Технология завинчивания с большей отключающей способностью
Все пожарные сигнализаторы Hager с разрывной мощностью 6 кА оснащены проверенной технологией быстрого подключения. Выключатели AFDD с отключающей способностью 10 кА соединяются с помощью простой отвертки. Обратите внимание, что винтовые соединения - в отличие от подключаемой технологии - не требуют технического обслуживания и должны регулярно проверяться.

Специфические требования DIN VDE 0100-420
Стандарт DIN VDE 0100-420: 2016-02 предписывает использование противопожарных выключателей в цепях однофазных систем переменного тока с рабочими токами до 16 А - в некоторых установках, как жилых, так и функциональных. Это относится к новым установкам и к расширению или модификации электрических установок. Пока условия использования и / или использования не изменяются, адаптация существующих объектов не требуется.

пятница, 16 февраля 2018 г.

Вызов электрика | Жилой район Северная долина Санкт Петербург Питер электрик электрика эксплуатация главстрой

Жилой район Северная долина Санкт Петербург Питер электрик электрика эксплуатация главстрой


Все виды работ (электрика с нуля, проводка под кухонный гарнитур, ванную комнату, установка любых светильников и люстр, подключение варочной поверхности и пр.).

Осуществляю БЕСПЛАТНУЮ консультацию по телефону или WhatsApp: +7 (905) 22-471-33

Немного о себе:
- Общий стаж работы больше 20 лет (с 1994 года)
- Образование Высшее
- Действующая группа допуска (до и свыше 1000 Вольт)
- Сертифицированный специалист фирм Schneider Electric, ABB, Gira, Jung, Vimar
- Отзывы о работе и более подробную информацию можно просмотреть здесь
- Подробнее в ВК: #АлександрКовалев #электрикКовалев #Вызовэлектрика #КонсультацияЭлектрика #электрикПарнас
-------------------------------------------------------------------------------------------------
• Замена счетчика, перенос или замена электрощитка;
• Замена/монтаж автоматических выключателей, УЗО, УЗМ, сборка и переборка щитов;
• Монтаж/замена электропроводки частично и полностью;
• Прокладка электропроводки под кухонный гарнитур;
• Проверка работоспособности защитного заземления;
• Замена/монтаж выключателей, розеток и др. электроустановочного оборудования;
• Перенос выключателей/розеток в удобные места;
• Установка проходного (маршевого) переключателя или импульсного реле;
• Подключение к электросети тёплых полов, бойлера, стиральной машины, электроплит и другой кухонной техники;
• Подключение и установка люстр, точечных светильников, БРА, галогенного светильника, замена ламп;
• Установка и подключение стабилизатора напряжения;
• Установка телефонной, телевизионной и компьютерной сети и многое другое.
Подробнее: https://piter220.ru/spb/r3/parnas/

четверг, 15 февраля 2018 г.

Вебинары Евроавтоматика ФиФ (F&F) на февраль-март 2018 г. | Обучение электриков

Вебинары Евроавтоматика ФиФ (F&F) на февраль-март 2018 г. | Обучение электриков

Вебинары Евроавтоматика ФиФ на февраль-март 2018 г.
Компания "Евроавтоматика ФиФ" объявляет список вебинаров на ближайшие два месяца 2018 года.
Посещение вебинара это отличная возможность:
  • узнать о новых разработках компании;
  • задать вопросы специалистам компании;
  • внести свои идеи, пожелания и предложения;
  • получить знания в области автоматизации, электробезопасности и энергосбережения.
Вход на вебинарную площадку открывается за 15 минут до его начала. Все вебинары бесплатны, ждем Вас! 

Анонс тем:

19 февраля (понедельник) в 15.00 (московское время)
Тема: «Надежная защита электрооборудования до 0,4 кВ от аварийных ситуаций питающей сети»
(Обзор продукции: реле контроля напряжения, реле контроля фаз, ограничители мощности, реле тока).
Продолжительность – 20 мин.
Ссылка для регистрации: http://b46506.vr.mirapolis.ru/mira/s/mf0gkh

22 февраля (четверг) в 11.00 (московское время)
Тема: «Система F&Wave – дистанционное управление освещением и бытовыми приборами»
(Обзор элементов системы F&Wave для автоматизации и дистанционного управления отоплением, освещением, вентиляцией, роллетами, и другим оборудованием с возможностью сценарного управления).
Продолжительность – 20 мин.
Ссылка для регистрации: http://b46506.vr.mirapolis.ru/mira/s/S0W8Gd

27 февраля (вторник) в 11.00 (московское время)
Тема: «Обзор новинок продукции «Евроавтоматика ФиФ»
(Обзор новинок продукции компании «Евроавтоматика ФиФ». Расширение линейки продукции - 650 наименований по 34 направлениям. Обзор всего перечня обновленной продукции, анонс)
Продолжительность – 20 мин.
Ссылка для регистрации: http://b46506.vr.mirapolis.ru/mira/s/B2RfsB

6 марта (вторник) в 11.00 (московское время)
Тема: «Контроль и управление технологическими процессами, связанными с температурой, влажностью и уровнем жидкости»
(Обзор продукции: регуляторы температуры, реле контроля влажности, реле уровня жидкости, контроллеры)
Продолжительность – 20 мин.
Ссылка для регистрации: http://b46506.vr.mirapolis.ru/mira/s/rZSxRi

12 марта (понедельник) в 11.00 (московское время)
Тема: «Бесперебойное электроснабжение и управление резервным питанием» (Обзор продукции: автоматический ввод резерва (АВР), переключатели фаз, контроллеры).
Продолжительность – 20 мин.
Ссылка для регистрации: http://b46506.vr.mirapolis.ru/mira/s/E4NRqj

15 марта (четверг) в 15.00 (московское время)
Тема: «Системы «Умный дом» от простого к сложному».
(Обзор элементов и систем Умный дом компании «Евроавтоматика ФиФ» для автоматизации и управления: отоплением, освещением, оборудованием, вентиляцией, роллетами в квартире, доме, офисе и на производстве, с возможностью создания сценарного управления;6 способов управления)
Продолжительность – 20 мин.
Ссылка для регистрации: http://b46506.vr.mirapolis.ru/mira/s/AWUFtJ

20 марта (вторник) в 11.00 (московское время)
Тема: «Управление технологическими процессами и работой оборудования по времени»
(Обзор продукции: реле времени, реле времени программируемые, контролеры)
Продолжительность – 20 мин.
Ссылка для регистрации: http://b46506.vr.mirapolis.ru/mira/s/RuJZ5s

23 марта (пятница) в 11.00 (московское время)
Тема: «Защиты электродвигателей до 0,4 кВ»
(Обзор продукции: реле контроля фаз, многофункциональная защита, реле тока, реле контроля изоляции, реле температурное, частотные преобразователи)
Продолжительность – 20 мин.
Ссылка для регистрации: http://b46506.vr.mirapolis.ru/mira/s/ZHodVu

26 марта (понедельник) в 11.00 (московское время)
Тема: «Автоматическое и экономное управление внутренним освещением»
(Обзор продукции: реле импульсные, реле времени программируемые, лестничные автоматы, датчики движения, регуляторы освещенности (диммеры), система F&Wave).
Продолжительность – 20 мин.
Ссылка для регистрации: http://b46506.vr.mirapolis.ru/mira/s/KknSij

29 марта (четверг) в 15.00 (московское время)
Тема: «Система Умный дом F&Home Radio – возможности, преимущества и выгоды».
(Обзор системы F&Home Radio для автоматизации и удаленного управления: отоплением, освещением, оборудованием, вентиляцией, роллетами в квартире, доме, офисе и на производстве с возможностью сценарного управления).
Продолжительность – 20 мин.
Ссылка для регистрации: http://b46506.vr.mirapolis.ru/mira/s/SrHCIT

5 апреля (четверг) в 11.00 (московское время)
Тема: «Готовые решения от компании «Евроатоматика ФиФ».
Продолжительность – 20 мин.
Ссылка для регистрации: http://b46506.vr.mirapolis.ru/mira/s/cDUotK

Взято: https://fif.by/news/view?id=67
Служба технической поддержки

e-mail: support@fif.by
skype: support-2.euroautomatika
+375 29 869 56 06 (GSM, Viber, WhatsApp - с 7 по 18 по МСК)
+375 29 319 43 73
8 (800) 707-99-49 – для Российской Федерации (бесплатный)
+375 154 55 47 40
+375 154 60 03 80
(Консультирование с 8 до 17 по МСК)

воскресенье, 4 февраля 2018 г.

S-ARC1 и S-ARC1 M от фирмы ABB. Устройство обнаружения дуги (AFDD) с защитой от перегрузки и защитой от перенапряжения

S-ARC1 и S-ARC1 M от фирмы ABB. Устройство обнаружения дуги (AFDD) с защитой от перегрузки и защитой от перенапряжения

Максимальная безопасность при простой установке от фирмы ABB. Обращаю внимание, что данных устройств еще нет на Российском рынке! Сделан свободный перевод с официального сайта ABB.
S-ARC1 и S-ARC1 M обеспечивают максимальную безопасность и защиту во всех видах зданий, защищая людей и имущество. Благодаря раннему обнаружению электрической дуги и отключению поврежденной цепи AFDD со встроенным MCB обеспечивает надежную и полную защиту.
S-ARC1 и S-ARC1 M - это новые устройства обнаружения дугового разряда с полюсами 1P + N и встроенным модульным автоматического выключателя (MCB) и номинальной отключающей способностью 6 кА и 10 кА, соответствует стандартом изделия IEC/EN 62606; IEC/EN 60898-1. Ширина устройства занимает всего два модуля.
В сочетании с автоматическим выключателем устройство серии S-ARC1 обеспечивает наилучшее решение для полной защиты людей и зданий.

Особенности:
• Надежное обнаружение последовательной и параллельной дуги, а также замыканий на землю;
• Подача напряжения с верхних или нижних клеммы;
• Экономия времени благодаря простой установки с уже существующих шин;
• Полностью овместим с аксессуарами System pro M compact®;
• Двойные слоты для соединения как с кабелями, так и с шинами;
• Полная интеграция с другими устройствами System pro M compact®;
• После установки в электрощите S-ARC1 и S-ARC1 M можно легко демонтировать.

Каждый год во всей Европе возникает более двух миллионов пожаров из-за проблем с электропроводкой, которые преобладают в результате опасных дуговых разломов. AFDD надежно обнаруживают эти дуговые разряды, защищают людей, здания и предотвращают возникновение пожаров.

Международный стандарт МЭК 60364-4-42 дает рекомендации по специальным мерам защиты от воздействия дуговых разрядов в цепях нагрузки. Согласно этому правилу, использование AFDD настоятельно рекомендуется для:
• Спальных помещений гостиниц, спален жилых помещений;
• Детские сады и школы;
• Домов престарелых;
• Приюты;

• Места с опасностью возгорания из-за горючих материалов;
• Деревянные дома;
• Автозаправки;
• Хоз.построек;

• Магазины и склады продукции;
• Музеи;
• Научно-исследовательские центры и лаборатории.

Основные преимущества:
• Простая и быстрая установка;
• Полная совместимость со всеми устройствами System pro M compact®;
• Совместим с аксессуарами и шинами System pro M compact®;
• Легкое обнаружение неисправностей сети благодаря светодиодной индикации после отключения.

Основные возможности:
• Защита от коротких замыканий, перегрузки, замыканий на землю, дугового пробоя и перенапряжения (> 275 В);
• Двойные слоты для подключения кабелей (до 25 мм²) и шин (10 мм²) с верхней и нижней стороны;
• Тестовая кнопка для проверки правильности работы устройства обнаружения пробоя дуги;
• Непрерывный режим внутренней самодиагностики;
• Индикатор контактного положения (CPI) для индикации состояния контактов независимого расцепителя.

Прорыв компании АВВ - самый мощный в мире трансформатор постоянного тока на сверхвысокие напряжения

Прорыв компании АВВ - самый мощный в мире трансформатор постоянного тока на сверхвысокие напряжения

Компания ABB открывает следующую главу в истории развития электротехники: в Китае проходят испытания трансформаторов и основного оборудования для первого в мире проекта на напряжение 1 100 киловольт (кВ). Компания ABB установила новый инновационный рекорд, успешно пройдя испытания низковольтных и высоковольтных блоков самого мощного в мире трансформатора постоянного тока на сверхвысокое напряжение (UHVDC). Трансформатор типа UHVDC на +/- 1 100 кВ (1,1 млн. Вольт), разработанный и изготовленный в тесном сотрудничестве с Государственной Сетевой Корпорацией Китая (SGCC), успешно прошел серию типовых испытаний, проложив путь для реализации линии электропередач постоянного тока на сверхвысокие напряжения Чанцзи-Гугуан, которая будет передавать электроэнергию из региона Синьцзян на северо-западе в провинцию Аньхой в восточном Китае. Чанцзи-Гугуан – первая в мире линия электропередач постоянного тока на сверхвысокие напряжения (UHVDC) +/- 1 100 кВ – установит новый мировой рекорд по уровню напряжения, пропускной способности и расстояния. Она будет способна передавать 12 000 мегаватт электричества, что эквивалентно 12 крупным электростанциям – это на 50% больше, чем действующие в настоящее время линии электропередач постоянного тока на сверхвысокие напряжения (UHVDC) +/- 800 кВ. Дальность передачи будет увеличена с 2000 км до более чем 3000 км, что обеспечит интеграцию и передачу отдаленных возобновляемых источников энергии в гораздо большем масштабе. При полной эксплуатации линия электропередач постоянного тока на сверхвысокие напряжения (UHVDC) сможет снабжать энергией восемь линий на 500 кВ и две линии переменного тока на 1000 кВ, обеспечивая мощность, эквивалентную удвоенной средней годовой потребляемой мощности Швейцарии. Последний прорыв компании АВВ также позволяет впервые подключить линию электропередач постоянного тока на +/- 1 100 кВ к линии электропередач переменного тока на сверхвысокие напряжения (UHVAC) на 750 кВ. Помимо трансформатора компания ABB также разработала и успешно протестировала ряд других компонентов на +/- 1 100 кВ, включая преобразовательные клапаны, вводы и автоматические выключатели постоянного тока. "В дополнение к передаче бОльших объемов электроэнергии на более дальние расстояния с меньшими потерями этот прорыв позволит объединить электрические сети переменного и постоянного тока и поддержать будущие связи регионов и стран" - говорит Клаудио Фачин, президент подразделения "Электрические сети" в АВВ. "Это укрепляет наш статус технологического лидера в сфере высоковольтной линии передачи постоянного тока и подтверждает наше тесное сотрудничество с Государственной Сетевой Корпорацией Китая (SGCC), поскольку мы поддерживаем надежные, интеллектуальные и экологически чистые сети". "Проект Чанцзи-Гугуан на +/- 1 100 кВ – это передовой проект в области технологий сверхвысокого напряжения постоянного тока в мире. Трансформатор является ключевым элементом этой электропередачи, и мы рады, что первый из таких наземных трансформаторов прошел испытания и превзошел все ожидания. Я хотел бы поздравить команды специалистов компаний ABB и SGCC с этим успешным достижением", - говорит г-н Лю Цзэхун, исполнительный вице-президент SGCC. Крупные потребительские центры Китая находятся на востоке, в то время как значительная часть их энергетических ресурсов - на западе и северо-западе. Расширенная география и растущий спрос побудили к наращиванию объемов линий сверхвысокого напряжения для увеличения пропускной способности и минимизации потерь. Компания ABB начала использовать технологию HVDC более чем 60 лет назад, став впоследствии мировым лидером на рынке с более чем 110 проектами HVDC общей мощностью свыше 120 000 мегаватт - около половины мировой установленной базы. Технология передачи сверхвысокого напряжения постоянного тока за последние 2 десятилетия стала существенным прорывом по сравнению с технологией передачи высокого напряжения постоянного тока за счет большей мощности и эффективности. В 2010 году компания ABB оказала поддержку SGCC в проекте Сянцзяба-Шанхай - первой в мире линии электропередач постоянного тока на сверхвысокие напряжения +/- 800 кВ, введенной в коммерческую эксплуатацию.