双电源自动切换开关操作规程
1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。
(1)切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
(2)启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
(3)逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。
(4)备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。
2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
(1)按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
(2)按柴油机停机步骤停机。
(3)按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。
3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。基本分类 双电源自动转换开关(以下简称双电源)是采用塑壳断路器与负荷开关类型以下是二种产品介绍
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如何选择双电源自动切换开关
双电源自动切换开关在切换备用电源时是有延时的,这个延时主要作用在由主电源向备用电源转换上。而有些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间是有严格要求的,因此双电源自动切换开关选型时一定要看好用电设备的转换时间。下面就介绍一些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间的要求。
(1)双电源自动切换开关具有自投自复功能时,当主电源恢复正常供电后,双电源自动切换开关应经延时后,切换回主电源。
(2)双电源自动切换开关一般不允许带大电动机或高感抗负载转换,这类负载在运行中切换,两路电源相位差较大时,电机将受到巨大的机械应力。同时,由电动机产生的反电势引起的过流会造成熔断器熔断或断路器脱扣。因此,当双电源自动切换开关带大电动机或高感抗负载转换时,两组动触头在转换前应增加一个延时时间,即应选用延时转换型双电源自动切换开关,延时时间视负载情况确定。
(3)当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和电源转换的全部时间不应大于15s。双电源自动切换开关应选用“市电-发电机转换”型。
(4)当变电室低压配电系统为单母线分段运行,并设母联开关时,双电源自动切换开关总动作时间应与变电室母联开关设定的动作时间整定值配合, 应大于联络开关动作时间0.5-1秒以上。变电室母联开关的动作时间大多为2.5s,双电源自动切换开关总动作时间宜在3s以上。
ATSC即双电源自动转换开关在工程中得到了广泛的应用,正确合理的选择ATSE可确保重要负荷的可靠供电,ATSE在重要负荷的供电系统中是不可缺少和重要的一个环节,ATSE目前在我国经历了四个发展阶段,即两接触器型、两断路器型、励磁式转换开关和电动式转换开关。
(1)两接触器型转换开关为代,是我国早生产的双电源转换开关,它是由两台接触器搭接而成的简易电源,这种装置因机械联锁不可靠、耗电大等缺点,因而在工程中越来越少采用。
(2)两断路器式转换开关为第二代,也就是我国国家标准和IEC标准中所提到的CB级ATSE,它是由两断路器改造而成,另配机械联锁装置,可具有短路或过电流保护功能,但是机械联锁不可靠。
(3)励磁式转化开关为第三代,它是由励磁式接触器外加控制器构成的一个整体装置,机械联锁可靠,转换由电磁线圈产生吸引力来驱动开关,速度快。电动式转换开关为第四代,是PC级ATSE,其主体为符合隔离开关,为机电一体式开关电器,转换由电机驱动,转换平稳且速度快,并且具有过0位功能。
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ATSE的发展趋向主要包括两个方面:
其一是开关主体,具备很高的抗冲击电流能力,并且可频繁转换;具有可靠的机械联锁,确保任何状态下两路电源不能并列运行;不允许带熔丝或脱跳装置,以防止双电源开关因过载而造成输出端无电现象;具备0位功能,并且隔离距离大,以便能够承受更高的冲击电压(8KV)以上;开关具备N级先合后分的功能,以防止ATSE在切换时,不同系统中 N线上电位漂移,使电流走向不一致或分流,造成剩余电流保护装置误动作。
其二是控制器,采用微处理器智能化产品,检测模块应具有较高的检测精度和宽的参数设定范围,包括电压、频率、延时时间等;具备良好的电磁兼容性,应能承受住主回路的电压波动,浪涌保护,谐波干扰,电磁干扰
华为云助力移动应用开发,加速鸿蒙生态构建华为开发者大会2019在东莞松山湖拉开帷幕,来自华为的600多名技术与全球近6000名开发者与合作伙伴一起“Rethink Possibilities”。华为在本次大会上发布其全新的基于微内核的面向全场景的分布式操作系统——鸿蒙OS,为开发者提供了可以实现“一次开发、多端部署”的开发工具,共同为消费者打造全场景智慧化的体验。
鸿蒙OS发展的关键在于生态,生态的关键在于应用和开发者。为了帮助开发者更加方便快捷地进行移动应用开发、加速移动开发厂商的价值,华为云在华为开发者大会的第二天带来了一站式DevOps工具及其实践,DevOps由华为云DevCloud与终端应用市场AppGallery Connect联合推出,能够让为开发者提供便捷的开发环境。
实际上,华为在研发能力上已有30多年的积累,并于2016年正式以公有云服务的方式向业界开放了华为的研发能力,推出一站式DevOps平台华为云DevCloud。如今华为云DevCloud已服务了33个城市和100+所高校,近20万开发者选择了华为云DevCloud作为工作平台,有30多万个软件项目运行在华为云DevCloud上。
DevCloud华为云软件开发服务CTO谈宗玮表示: “移动应用不仅涉及移动端和服务端开发,在上线后还将面临运营维护等方面的压力,将华为云DevCloud及华为云CDN、RDS等基础服务能力与华为终端应用市场的能力进行结合,可以为移动应用开发者提供覆盖开发、部署、分发、运营等全生命周期能力支撑的一站式支撑平台。”
此外,谈宗玮还介绍了一站式移动应用开发服务——AppGallery Connect。AppGallery Connect通过华为云DevCloud为开发者提供项目管理、代码托管、代码检查、测理、编译构建、部署、发布、分发等一站式软件DevOps开发服务,不仅具备敏捷管理、持续交付、自动测试等能力,还支持自动部署华为云、一键发布终端应用市场等功能,为用户打造移动应用一站式DevOps能力。
罗马非一日建成,生态的构建更需要一点一滴的积累,有涓涓细流才能汇成大海。未来华为将继续携手全球开发者,积极构建华为移动应用开发生态,DevCloud 与AppGallery Connect愿做伴随开发者的应用成长的坚实伙伴,为客户的商业成功与研发贡献华为云的力量。
1、产品介绍
R75020G1充电桩整流模块输出电压带宽很大,大输出电压是DC750V,小输出电压是DC300V,大输出功率可以做到15KW,模块效率高达95%。R75020G1整流模块是电动汽车充电桩快速充电的选择。
2、产品特性
率大于95.8%
输入电压范围宽至260Vac ~ 456Vac
工作温度范围−30℃ ~ +65℃
总谐波失真(THD)≤ 5%
支持在线热插拔功能
全数字化控制
支持CAN通讯
支持电压电流调整和均流功能
满足RoHS要求
3、R75020G1规格参数
基本参数
尺寸(宽 × 深 × 高)206 mm × 470 mm × 83 mm
重量≤ 12 kg
散热方式 强制风冷
输入特性
输入电压 260-456 Vac
电压制式 三相四线制
输入频率 40-70 Hz,额定频率:50/60 Hz
输入电流 < 33 A
功率因素 ≥ 0.99(满载),≥ 0.98(负载 ≥ 50%)
谐波 ≤ 5% (负载 ≥ 50%)
输出特性
输出电压 300-750 Vdc,额定电压:300 Vdc
输出功率 15000 W (304-456 Vac)
7500 W(260 Vac,260-304 Vac线性降额)
均流精度 ≤ ±5%,负载50%~范围内
峰峰值 纹波电压峰值系数< 1%,有效值系数<0.5%
环境指标
工作温度 -30℃ to +65℃ (50℃下不降额)
存储温度 -40℃ to +75℃
相对湿度 5%-95%(无凝露)
海拔高度 ≤ 4000 米(如果在1000~4000米海拔下使用,高工作温度有降额,每升高100米降低1℃)
MTBF > 400,000小时
噪音水平 ≤ 55 dB (25℃,全载)
采用DC-DC模块的无人机(UAV)电源解决方案
在设计针对无人机(UAV)的电源系统时,设计人员所关心的参数是尺寸(S)、重量(W)、功率密度(P)、功率重量比、效率、热管理、灵活性和复杂性。
体积小、重量轻、功率密度高(SWaP)可以让无人机携带更多的有效载荷,飞行和续航时间更长,并完成更多的任务。
更高的效率可以尽可能利用能源效率,大限度地提高续航时间和飞行时间,也使热管理尽可能容易,因为即使是更少的功率损耗都会传递热量。
高度灵活性和低复杂性可以使电源系统设计更加容易,并让无人机设计人员专注于无人机设计的其他部分,而不是花太多时间在电源系统设计;它缩短了设计时间,并使设计变得不那么复杂。
为了利用以上提到的优势,Vicor模块电源解决方案可以用全面产品组合的率、高密度、配电架构,为性能关键的无人机应用提供完整的电源解决方案。
无人机的种类:
无人机可以从远程位置进行控制,或基于预先配置来自动运行。无人机有许多应用,从取保候审(recognizance)到消防,都可以由不同类别的无人机实现。
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