北京中恒锐创电气
ZHLD1000系列相地短路监
ZHLD1000系列相地短路监测保护装置针对400V TN系统,解决了MCC线路经过渡电阻接地、塑壳开关和热继电器不动作,造成PC越级跳闸引发大面积失电问题。相地短路监测保护装置通过不间断地监测各回路的零序LDH电流,满足条件后先报警后跳闸,相地短路保护出口驱动断路器的分励线圈(分励脱扣)跳闸,切断供电故障线路,实现相地短路(零序)保护功能,同时报警接点输出黄色灯报警,提示此抽屉因零序保护动作退出运行,并调整相地短路保护的整定值(电流阀值和延时),避免越级跳闸停电造成巨大的经济损失。
ZHRC-XLG工控机型小电流
ZHRC-XLG工控机型小电流接地选线装置
ZH-TS800系列GPS时间同步
GPS时间同步系统是针对自动化系统中的计算机、控制装置等进行校时的高科技产品,时间同步系统它从GPS卫星上获取标准的时间信号,将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备(计算机、保护装置、故障录波器、事件顺序记录装置、安全自动装置、远动RTU),这样就可以达到整个系统的时间同步。
ZHX6000卫星同步时钟系统
支持双GPS热备和双IRIG-B热备且装备有高精度守时时钟。标准时间同步钟本体可同时接入GPS和2路IRIG-B码外同步信号,互为备用。时标信号扩展装置可同时接入2路IRIG-B码外同步信号,互为备用。主时钟和信号扩展装置都可采用了冗余化装置,保证了GPS时间同步系统的可靠性和稳定性。
ZHB8000系列母线弧光保护
生产的新型保护装置,其保护对象为6(10)KV系统开关柜内元件及母线封闭设备,该保护装置为全部进口器件及国外工艺,其质量是国产设备不能比拟的。其动作原理是:通过检测开关柜内部发生故障时产生的电弧光,结合分支开关电流闭锁(检测到的过电流),最终达到切除故障。该保护动作速度快,安全可靠性高。
ZHMS800箱变专用在线式智
智能化的箱式变电站可实现无人值守和远方管理,提供供电可靠性和电能质量,满足用户对电能供应的高要求。本文叙述了采用智能化监控仪表、智能模块与网络组成箱式变电站的分布式智能控制系统的设计思想。现代化企业的发展要求,而对于一个智能化的小区或楼宇,智能化变配电系统已成为一种必然的配备和选择。
ZHMS850电力系统专用UPS
产品结构采用模块式结构,变电站可由下列各种型式组合而成。按高压开关接入电网型式分:环网型;终端型。按高、低压设备布置方式分:“目”字型结构; “品”字型结构。按内装变压器种类分:油浸全密封变压器; 干式变压器。按高压开关选型分: 真空式负荷开关; 六氟化硫开关。箱体(外壳)材质分:金属外壳;非金属外壳。其中非金属外壳采用增强玻纤和特种水泥预制合成作为壳体材料,具有较高的机械强度,耐冲击性能好,不易导热,还有防火阻燃特性,与金属壳体相比较,更具有良好的防腐性和使用寿命极长等特性。
ZHDY900电力系统一体化电
系统是将交流电源、直流电源、电力UPS、通信用直流变换电源(DC/DC)及事故照明等装置组合为一体,共享直流电源的蓄电池组,并统一监控的成套设备,智能一体化电源系统采用智能模块化设计,由统一的微机监控系统监控:直流电源、电力UPS电源、交流电源、通信电源及事故照明的各种模拟信号和开关信号,由总监控单元统一状态显示和故障处理,并可根据蓄电池组的实际运行情况进行均充、浮充自动转换,****实现电池智能管理。
        公司是一家集研制、开发、生产、销售于一体的电力设备专业制造企业。建厂以来,积极开拓市场,不断完善生产设备和琮理体系,****于创****的输变电设备生产企业,并取得了长足的发展。
        公司主要从事110KV及以下变电站综合自动化系统、发电厂综合自动化系统、水电站综合自动化系统、调度综合自动化系统、工业控制自动化系统、后台监控系统、电气接点无线测温装置、开关柜智能操控装置、开关状态显示仪、数显电测仪表、智能温湿度控制器、智能路灯控制器的研发生产、销售及服务,公司产品已在中国大陆所有省市正常运行,主要用于电力、水力、冶金、石化、污水处理、高速公路、煤炭及建筑等行业的多项重大工程,多次成功地完成水电站、变电站等电气自动化监控系统的出口任务。
        公司以“科学的管理、先进的工艺、可靠的产品、优良的服务”为宗旨,不断开发新产品,开拓新市场,以创造****品质为目标,努力****于电力事业的发展和繁荣。
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2022-4

ZHLD1000系列相地短路监测保护装置

一、产品概述 根据DL5153-2014大型火电厂厂用电设计技术规程8.2.3的第2条及8.7.1的第2条中性点直接接地的低压厂用电系统,单相接地短路保护可利用电源变压器中性点电流互感器中产生的零序电流来实现,或利用变压器低压侧母线电源进线回路的断路器自带的零序电流滤过装置,如:断路器自带的零序电流互感器或智能电子脱扣器求三相电流矢量和等,检出零序电流。为躲过馈线单相接地短路故障,保护动作后宜带时限切除本回路断路器。低压厂用母线上的馈线回路应装设单相接地短路保护,可用相间短路保护兼作单相接地短路保护,当单相接地短路保护灵敏度不够时,应设单独的单相接地短路保护装置,装置宜由反映零序电流的元件构成,保护动作后短延时或瞬时切除本回路断路器。低压馈线及100KW以下电动机由相间短路保护兼作单相接地保护,当灵敏度不能满足时应另加装接地短路保护。由于灵敏度难于判断,且控制投资需要,多数未加装零序保护。运行后出现了下级母线馈线或电机单相接地,上级母线馈线零序保护越级跳闸的故障现象,相地短路监测保护装置解决了以上问题。 ZHLD1000系列相地短路监测保护装置是北京中恒锐创推出的数字化智能化产品,主要应用于发电厂、钢铁、纺织、化工等行业400V TN系统,主要解决了低压系统MCC段相地短路无零序保护功能,导致PC段大面积停电的情况。 二、工作原理 ZHLD1000系列相地短路监测保护装置针对400V TN系统,解决了MCC线路经过渡电阻接地、塑壳开关和热继电器不动作,造成PC越级跳闸引发大面积失电问题。相地短路监测保护装置通过不间断地监测各回路的零序LDH电流,满足条件后先报警后跳闸,相地短路保护出口驱动断路器的分励线圈(分励脱扣)跳闸,切断供电故障线路,实现相地短路(零序)保护功能,同时报警接点输出黄色灯报警,提示此抽屉因零序保护动作退出运行,并调整相地短路保护的整定值(电流阀值和延时),避免越级跳闸停电造成巨大的经济损失。 MCC段DZ2线路接地后,DZ2过流拒动,导致DZ1零序保护越级跳闸使MCC整段失电。 已运行电厂通常根据《DL1502-2016厂用电继电保护整定计算导则》第9.2.3.1处理,直接接地系统接地保护整定计算方法如下: ● 按躲过馈线大负荷的不平衡电流计算。 ● MCC段有零序保护时,按与零序保护动作电流配合;无零序保护时,按与相电流保护大动作电流配合(单相接地时不会越级跳闸)。当MCC段及下一级无零序保护,发生单相经过渡电阻接地时,本级短延时(过流保护)及上级的零序保护存在不动作的情况,导致越级跳闸,并有电气火灾风险。三、装置简介 ZHLD1000系列相地短路监测保护装置和12只高精度零序电流互感器组合使用;每面低压柜安装1台装置同时管理12条出线回路,相地短路监测保护装置采集零序电流信号,达到报警设定值后装置报警,达到跳闸设定值后装置驱动断路器的分励线圈(分励脱扣)跳闸;装置负责采集零序电流、零序电流计算、零序电流一二次隔离转换、定值整定、保护逻辑判断控制、跳闸控制出口、数据显示、与上位机通讯等功能,并根据现场情况可以灵活配置。 ZHLD1000系列相地短路监测保护装置分为ZHLD1000-II嵌入式安装的装置和ZHLD1000-III导轨式安装的装置,为客户提供更好选择,方便安装及后期维护。 四、装置技术指标工作电源:AC/DC220V±20%;工作环境:温度:-25℃~+55℃,相对湿度:≤95%; 使用电压等级:0.4kV监控回路:ZHLD1000-II型为≤12路,ZHLD1000-III型为9路;输入电流:3~120mA;采样精度:±0.1A;报警跳闸:,容量DC250V、1A、常开触点;接地预警:3~100A(可整定);接地跳闸:5~100A(可投退、可整定);数据传输:RS485总线,标准MODBUS通讯协议;安装方式:ZHLD1000-II型嵌入式安装,ZHLD1000--III型导轨式安装;历史记录:可存储100条记录,掉电后不丢失。 五、功能特点抗干扰能力强:零序电流测量回路经两级电流互感器隔离;测量精度高:装置提供电压采集功能,不管线路零序电流在何种情况下,均能跟随电网频率实时采样计算,确保测量精度;实时监测保护:实时监测各出线的零序电流,及时预警,及时输出跳闸信号,避免事故扩大。灵活的安装方式:装置体积小、安装方便;ZHLD1000-II装置可嵌入式安装在低压柜侧板上; ZHLD1000-III装置体积极小,可导轨式安装在低压柜内后侧,利于现场的运行维护;装置不影响主元件的安全运行。预警跳闸功能:支持两级预警,系统检测到接地电流超过预警定值时,发出警报,并自动延时后调整到下级定值,直至跳闸切除故障线路或电动机;可根据现场工况设定相应的第三级脱扣动作时间和跳闸整定值,躲过启动不平衡电流,并配合上级零序保护,以防止越级跳闸引发大面积停电。也可以选择只报警不跳闸。高精度零序电流互感器:采用“超微晶铁芯”和“零磁通技术”自动补偿设计,使互感器始终处于理想的“零磁通”工作状态,提高了互感器的灵敏度并减小了互感器的外形尺寸。人机界面友好,定值统一管理,操作简单,报警信息直观,便于现场设置、查询。
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2021-7

ZHRC-XLG工控机型小电流接地选线装

ZHRC-XLG工控机型小电流接地选线装置 本装置适用于 3KV-66KV 中性点不接地或中性点经电阻、消弧线圈接地的变电站线路单相接地故障选线,适用于不同电压等级(66kV、35kV、10kV、6kV、3kV)的系统。可广泛用于发电厂、水电厂、变电所及大型厂矿企业的供电系统作为线路和母线单相接地故障报警或用于线路接地跳闸保护。 北京中恒锐创电气有限公司 联系电话:010-68163170 官方网站:www.zhrcdq.com
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2018-4

怎样加强我国电力行业拓展

  装置比较传统塑料资料,尽管当前生物降解资料本钱稍高.可是跟着环保认识的增强,这也就促进了塑料护坡模具的诞生.大家愿意为保护环境而运用价钱稍高的新式塑料护坡模具.在模具产业集聚区内,盘绕提升集聚区效益和效率,建立为广阔中小企业效劳的各种公共效劳平台,不但是模具行业开展现代制造效劳业的十分重要的内容,而且更是一种装置行业实践状况,更有开展前景的重要开展方向.公共效劳平台建立的有效运作需求政府的鼎力支持和各方的****配合.  随着装置统运行管理的系统化、智能化、自动化和网络化,对电网的远程实时监控和自动化调试是电力系统发展的必然趋势.近年来,随着人们对电力能源需求的不断增长,电力电子设备应用越来越广泛,大量的非线性负荷、冲击性负荷的投运,使公用电网中产生了大量的谐波干扰以及电压波形畸变、电压波动和三相不平衡等问题,电能质量不断恶化.为实现对装置实时的监控和****的调度,全面掌握电网中电能质量状况并对电力参数进行快速****的测试就变得十分重要.本文提出了一种基于网络的电能质量监测系统(以下简称“监测系统”),不但能够实现对现场数据的实时采集与分析处理,而且还能够通过网络进行远程监测与控制,有助于解决现场环境恶劣而难以在现场进行****测试的问题.理计算机主要用于系统的运行状态及数据的管理,协调系统的运行,为用户提供现场实时监测情况,实现统一的监控和数据管理.
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2018-4

加快促进我国电力行业

  弧光保护比较传统塑料资料,随着人们对电力能源需求的不断增长,电力电子设备应用越来越广泛,大量的非线性负荷、冲击性负荷的投运,使公用电网中产生了大量的谐波干扰以及电压波形畸变、电压波动和三相不平衡等问题,电能质量不断恶化.为实现对弧光保护实时的监控和****的调度,全面掌握电网中电能质量状况并对电力参数进行快速****的测试就变得十分重要.本文提出了一种基于网络的电能质量监测系统(以下简称“监测系统”),不但能够实现对现场数据的实时采集与分析处理,而且还能够通过网络进行远程监测与控制,有助于解决现场环境恶劣而难以在现场进行****测试的问题.理计算机主要用于系统的运行状态及数据的管理,协调系统的运行,为用户提供现场实时监测情况,实现统一的监控和数据管理.
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2018-2

我厂如何扩展行业发展规模

  随着消弧装置统运行管理的系统化、智能化、自动化和网络化,对电网的远程实时监控和自动化调试是电力系统发展的必然趋势.近年来,随着人们对电力能源需求的不断增长,电力电子设备应用越来越广泛,大量的非线性负荷、冲击性负荷的投运,使公用电网中产生了大量的谐波干扰以及电压波形畸变、电压波动和三相不平衡等问题,电能质量不断恶化.为实现对消弧装置实时的监控和****的调度,全面掌握电网中电能质量状况并对电力参数进行快速****的测试就变得十分重要.  消弧装置与大地之间接入一定阻值的电阻.根据接入电阻阻值的大小可以分为高电阻接地、中电阻接地、低电阻接地.电网发生单相接地故障时,若电力线与通讯线存在平行走向时,电磁耦合产生的感应电压会对平行走向通讯系统造成干扰影响;或当电力线导线一相、两相断线后直接搭在通讯线上时,通过导线接触从而对通讯系统造成干扰;或电网运行中发生中性点位移而产生较大位移电压,通过电容耦合而对通讯系统造成干扰影响.补偿单相接地故障电流,是抑制强电对弱电造成干扰的有效措施,也是实现电磁兼容的经济方法.
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2018-2

浅谈弧光装置的介入方式

  随着电力系统统运行管理的系统化、智能化、自动化和网络化,对电网的远程实时监控和自动化调试是电力系统发展的必然趋势.近年来,随着人们对电力能源需求的不断增长,电力电子设备应用越来越广泛,大量的非线性负荷、冲击性负荷的投运,使公用电网中产生了大量的谐波干扰以及电压波形畸变、电压波动和三相不平衡等问题,电能质量不断恶化.为实现对电力系统实时的监控和****的调度,全面掌握电网中电能质量状况并对电力参数进行快速****的测试就变得十分重要.电力系统与大地之间接入一定阻值的电阻.根据接入电阻阻值的大小可以分为高电阻接地、中电阻接地、低电阻接地.电网发生单相接地故障时,若电力线与通讯线存在平行走向时,电磁耦合产生的感应电压会对平行走向通讯系统造成干扰影响;或当电力线导线一相、两相断线后直接搭在通讯线上时,通过导线接触从而对通讯系统造成干扰;或电网运行中发生中性点位移而产生较大位移电压,通过电容耦合而对通讯系统造成干扰影响.
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