Автоматический выключатель постоянного тока Eaton PL7-DC
Автоматический выключатель постоянного тока Eaton PL7-DC
Механические
|
Кол-во полюсов | In, A | Кривая C |
Наименование | ||
1Р | 1 | PL7-С1/1-DC |
PL7-С2/1-DC | ||
3 | PL7-С3/1-DC | |
4 | PL7-С4/1-DC | |
6 | PL7-С6/1-DC | |
10 | PL7-С10/1-DC | |
13 | PL7-С13/1-DC | |
16 | PL7-С16/1-DC | |
20 | PL7-С20/1-DC | |
25 | PL7-С25/1-DC | |
32 | PL7-С32/1-DC | |
40 | PL7-С40/1-DC | |
50 | PL7-С50/1-DC | |
2Р | 1 | PL7-С1/2-DC |
2 | PL7-С2/2-DC | |
3 | PL7-С3/2-DC | |
4 | PL7-С4/2-DC | |
6 | PL7-С6/2-DC | |
10 | PL7-С10/2-DC | |
13 | PL7-С13/2-DC | |
16 | PL7-С16/2-DC | |
20 | PL7-С20/2-DC | |
25 | PL7-С25/2-DC | |
32 | PL7-С32/2-DC | |
40 | PL7-С40/2-DC | |
50 | PL7-С50/2-DC |
Схемы соединения
Необходимо соблюдать полярность при подключении!
Размеры [мм]
Примечание
Для правильной работы автоматических выключателей PL7–DC необходимо правильноприсоединить зажимы согласно обозначению полярности, приведенной рядом с зажимами. Способзаземления цепи постоянного тока (заземление положительного или отрицательного полюса), илиже его присоединение к другой цепи, не влияет на функцию автоматического выключателя.
Автоматические выключатели виды, назначение, выбор автоматов
Классификация ЭАП → Автоматические выключатели
Автоматические выключатели обеспечивают одновременно функции коммутации силовых цепей (токи от единиц ампер до десятков тысяч) и защиты электроприемника, а также сетей, от перегрузки и коротких замыканий. Аппараты имеют тепловой расцепитель и, как правило, электродинамический расцепитель. Автоматы, как правило, снабжаются дугогасящими устройствами.
Быстродействующие автоматы постоянного тока устанавливаются обычно в преобразовательных установках. Время их срабатывания измеряется несколькими сотыми долями секунды.

Автоматы гашения магнитного поля предназначены для гашения поля возбуждения крупных синхронных машин при возникновении в них внутреннего короткого замыкания.
Автоматы защиты от токов утечки на землю служат для защиты людей и животных от поражения электрическим током, а также от токов короткого замыкания и перегрузок в сетях с глухозаземленной нейтралью.
Преимущественное распространение получили универсальные и установочные автоматы. Вторые отличаются от первых лишь наличием изоляционного кожуха, благодаря чему они могут устанавливаться в общедоступных помещениях. Универсальные автоматы постоянного и переменного токов работают, главным образом, в распределительных устройствах низкого напряжения
Автоматы выбирают по их номинальному току. Уставки токов расцепителей определяют по следующим соотношениям:
1. Для силовых одиночных электроприемников: ток уставки теплового расцепителя
ток уставки электродинамического расцепителя,
где Iн — номинальный ток электроприемника;
Iпуск — пусковой ток электродвигателя.

2. Для группы силовых (двигательных) электроприемников соответственно:
It 1.1/max; Iэ 1,2 (IПУСК+ /тma),
Автоматы используются для коммутации и защиты цепей электроустановок различного назначения, электродвигателей. Они устанавливаются в шкафах отходящих линий комплектных трансформаторных подстанций (КТП).
Автоматы выпускаются на переменные напряжения от 220 до 660 В и постоянные — от 110 до 440 В с ручным и электродвигательным приводом.
Наибольшее применение получили автоматы серий:
1. «Электрон» — для установки в распределительных устройствах на постоянное напряжение до 440 В и переменное до 660В. Отключают ток от 50.000 до 160.000 А.
2. АЕ-1000, АЕ-2000 — для защиты цепей и электроприемников от перегрузки и коротких замыканий.
Отключаемые токи от 1000 до 10.

3. Автоматы А-3000 — наиболее распространенная серия.
2.2. Трехполюсные автоматические выключатели типа АЕ
Трехполюсные автоматические выключатели типа ХЕ2040, АЕ2050М предназначены для применения в электрических цепях переменного тока частоты 50 и 60 Гц (рис. 2.1):
— выключатели тепловыми расцепителями без регулировки номинального тока и температурной компенсации;
— для защиты от перегрузок коротких замыканий, для нечастых оперативных включений и отключений линий;
— для защиты от перегрузок и коротких замыканий, пуска и остановки асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.
Пример расшифровки обозначения :
АЕ20ХХХ-ХХХ 00X3:
АЕ20 — серия;
X — величина номинального тока выключателя:
4 — 63А,
5 — 100А;
X — число полюсов и тип максимального расцепителя тока:
3 — трехполюснью с электромагнитными расцепителями;
6 — трехполюсные с электромагнитными и тепловыми расцепителями;
X — условное обозначение модификации выключателей на 80 и 100 А в габарите выключателей на 63А — М;
1 — без контактов;
2 — один замыкающий;
3 — один размыкающий;
4 — один замыкающий и один размыкающий;
X — обозначение дополнительного расцепителя:
0 — без расцепителя;
2 — независимый;
X — обозначение наличия регулировки номинального тока и наличие температурной компенсации:
Р — есть,
0 — отсутствует;
00 — степень защиты — 1Р00;
ХЗ — климатическое исполнение — УЗ, ТЗ.

Автоматы защиты от КЗ в солнечной электростанции
Автоматические выключатели, их ещё называют «пакетники», или просто автоматы это основное средство защиты от КЗ и перегрузок. Обычные бытовые автоматические выключатели с защитой от КЗ и тепловой защитой по превышению тока я использую с самого начала создания своей ветро-солнечной электростанции. Это наверно единственный доступный способ обеспечить защиту от короткого замыкания аккумуляторов, сберечь проводку в случае ЧП и потребителей.В данной статье я буду говорить именно про автоматы с обозначением «C», это самые распространённые автоматы, именно они находятся в большинстве электрощитов и продаются в магазинах. Ниже на фотоавтоматы в моей солнечной электростанции, это развязка на 12V.
>
Краткие характеристики автоматических выключателей класса «C»:
Характеристика С-автоматов. Автоматы «С» отличаются большей перегрузочной способностью по сравнению с автоматами с обозначением «В» и «А». Ток моментального срабатывания электромагнитного расцепителя автомата происходит при токах в 5-10 раз больше тока указанного на автомате. Например автомат на 50А сработает мгновенно при токах 250-500А. А автомат на 10А сработает мгновенно при токах 50-100А. При этом же токе тепловой расцепитель срабатывает через 1,5 секунд, а гарантированное срабатывание электромагнитного расцепителя наступает при десятикратной перегрузке для переменного тока и при 15-ти кратной перегрузке для цепей тока постоянного.
Тепловой расцепитель (биметаллическая пластина) работает по температуре, и чем выше ток тем выше нагрев пластины, и быстрее время срабатывания. При токе протекающим через автомат равным его номиналу автомат должен сработать в течении часа в зависимости от температуры. Это защита если например включено слишком много приборов в линии, чтобы не перегревались провода и не оплавилась изоляция. При двойном превышении тока автомат должен сработать в течении минуты, чем он больше нагревается тем быстрее сработает тепловой расцепитель.
Вот такие характеристики автоматов класса «C», особенность это большая перегрузочная способность чтобы автоматы не выбивало при запуске нагрузок с большими пусковыми токами. Но если чтото не так то они вполне справляются с задачей защитить электропроводку.
Использование автоматов переменного тока на постоянном токе
Конструктивно автоматы переменного тока ничем не отличаются от автоматов постоянного тока, и я считаю что это просто маркетинговых ход чтобы продавать автоматы дороже, ведь за обозначение DC ценник сразу умножается в 10 раз.
Главный аргумент противников таких автоматов это типа большая и мощная дуга на постоянном токе, которая спалит автомат и он может типа загореться и пр. Они говорят что на переменном токе дуга сама гаснет при переходе через ноль. Но если посмотреть видео где зажигают дугу на постоянном токе 220В и переменном 220В, то разницы никакой. Да и как тогда раньше варили сварщики от сварочных аппаратов переменного тока если дуга типа гаснет при переходе через ноль. Они бы не смогли её зажечь так как она бы постоянно гасла, но дуга стабильная и электроды прекрасно горят также как и на постоянном токе. Ниже видео по этому поводу.
Я сам пробовал много раз замыкать автоматы на 12В АКБ, и автоматы прекрасно срабатывают, и никакая другая ничего не палит, пробовал и на 24 вольта АКБ замыкать автоматический выключатель.
По поводу потерь на автоматах они конечно есть, но не такие большие как про них рассказывают. Например при токе 26А потери на двойном автомате на 50А около 0.02, это общее 0.04В*26=1.04 ватт. Гораздо больше потери в проводах при недостаточном сечении или при длине более пять метров.
Я думаю что автоматы надо ставить обязательно, и не в коем случае не подключать инверторы и контроллеры напрямую к аккумуляторам, да и другие устройства. Бывает так что в таких устройствах выгорают входные транзисторы, и хорошо если они просто сгорят с небольшим дымком, но бывает так что при сгорании расплавляются и замыкают контакты кристалла транзистора, и получается Короткое Замыкание, и тогда может не выдержать уже провод, и начаться горение проводов, и внутренностей инвертора или контроллера.
У меня пока небыло таких случаев, и не было больших коротких замыканий. Но был случай когда замкнул маленький DC/DC преобразователь с 12 до 5 вольт. Он был подключён тонким проводом сечением 1. 5кв через автомат на 10А, и при замыкании автомат не сразу сработал так как ток КЗ был небольшой. Провод успел немного оплавится, но автомат сработал быстро и спас от возгорания провода и больших проблем.
Также гдето читал что у человека начал гореть инвертор, который был прикручен толстым кабелем к аккумулятору на клеммы и оторвать руками кабель было нельзя. Пришлось срочно искать топор и рубить кабель, и пока искали топор инвертор продолжал гореть. А если бы в этот момент никого рядом не оказалось, или не успели бы и начался пожар…
Автомат защиты ВА25-29 DC ETI В(С) 40 А
Технические характеристики
Номинальный ток: 40 А
Максимальное напряжение: 220 В
Время срабатывания: 0,004 Секунды
Размеры: 86 х 18 х 66 мм
Вес, Кг: 0,12
Уровень защиты: IP30
Соответствие:
ГОСТ Р 50030. 2
Сечение кабеля: 1-25 кв.мм.
Количество полюсов: 1 р
Рабочая температура, °С: от -25°C до +50°C
Производитель: ETI Элта, Россия
Срок службы: не менее 12 лет
1492-D1C005 |
MCB Supplementary Protector 0.![]() |
1492-D1C010 | MCB Supplementary Protector 1 A — Allen-Bradley |
1492-D1C016 | MCB Supplementary Protector 1.6 A — Allen-Bradley |
1492-D1C020 | MCB Supplementary Protector 2 A — Allen-Bradley |
1492-D1C030 | MCB Supplementary Protector 3 A — Allen-Bradley |
1492-D1C040 | MCB Supplementary Protector 4 A — Allen-Bradley |
1492-D1C060 | MCB Supplementary Protector 6 A — Allen-Bradley |
1492-D1C080 | MCB Supplementary Protector 8 A — Allen-Bradley |
1492-D1C100 | MCB Supplementary Protector 10 A — Allen-Bradley |
1492-D1C130 | MCB Supplementary Protector 13 A — Allen-Bradley |
1492-D1C160 | MCB Supplementary Protector 16 A — Allen-Bradley |
1492-D1C200 | MCB Supplementary Protector 20 A — Allen-Bradley |
1492-D1C250 | MCB Supplementary Protector 25 A — Allen-Bradley |
1492-D1C320 | MCB Supplementary Protector 32 A — Allen-Bradley |
1492-D1C400 | MCB Supplementary Protector 40 A — Allen-Bradley |
1492-D1C500 | MCB Supplementary Protector 50 A — Allen-Bradley |
1492-D1C630 | MCB Supplementary Protector 63 A — Allen-Bradley |
1492-D2C005 |
MCB Supplementary Protector 0.![]() |
1492-D2C010 | MCB Supplementary Protector 1 A — Allen-Bradley |
1492-D2C016 | MCB Supplementary Protector 1.6 A — Allen-Bradley |
1492-D2C020 | MCB Supplementary Protector 2 A — Allen-Bradley |
1492-D2C030 | MCB Supplementary Protector 3 A — Allen-Bradley |
1492-D2C040 | MCB Supplementary Protector 4 A — Allen-Bradley |
1492-D2C060 | MCB Supplementary Protector 6 A — Allen-Bradley |
1492-D2C080 | MCB Supplementary Protector 8 A — Allen-Bradley |
1492-D2C100 | MCB Supplementary Protector 10 A — Allen-Bradley |
1492-D2C130 | MCB Supplementary Protector 13 A — Allen-Bradley |
1492-D2C160 | MCB Supplementary Protector 16 A — Allen-Bradley |
1492-D2C200 | MCB Supplementary Protector 20 A — Allen-Bradley |
1492-D2C250 | MCB Supplementary Protector 25 A — Allen-Bradley |
1492-D2C320 | MCB Supplementary Protector 32 A — Allen-Bradley |
1492-D2C400 | MCB Supplementary Protector 40 A — Allen-Bradley |
1492-D2C500 | MCB Supplementary Protector 50 A — Allen-Bradley |
1492-D2C630 | MCB Supplementary Protector 63 A — Allen-Bradley |
1492-DN3TW | Custom Rail Assembly — Allen-Bradley |
1492-DPL | IEC Disconnect Plug, Gray — Allen-Bradley |
1492-DR3 |
DIN Rail, 15 x 5.![]() |
1492-DR5 | DIN Rail, 35 x 7.5 mm — Allen-Bradley |
1492-DR6 | DIN Rail, 35 x 7.5 x 57.4 mm — Allen-Bradley |
1492-DR7 | DIN Rail, 35 x 7.5 x 71 mm — Allen-Bradley |
1492-DR8 | Copper 35mm X 15mm Din Rail — Allen-Bradley |
1492-DR9 | DIN Rail, 35 x 15 mm — Allen-Bradley |
Дом
Del City предлагает полный выбор из более чем 15 000 электрических и транспортных принадлежностей. Купите провода и кабели, электрические клеммы, разъемы, зажимы, реле, автоматические выключатели, предохранители, переключатели, ручные инструменты, кабельные стяжки, ткацкий станок и тысячи других автомобильных электротехнических изделий с лучшим персональным обслуживанием в отрасли прямо здесь. !
Совершайте покупки в Интернете сегодня и получайте БЕСПЛАТНУЮ доставку для всех квалифицированных заказов на сумму более 99 долларов США.
Аккумуляторные кабели и аксессуары Кабельные стяжки и крепежи для проводов
Реле и распределение питания
Соединители проводов и быстрые соединения
Химикаты, безопасность и дворники Защита транспортных средств и ящики для инструментов
|
Переключитесь: сверхбыстрый автоматический выключатель постоянного тока может раскрыть весь потенциал возобновляемых источников энергии
Великие равнины Америки — место ветреное. В 1930-х огромные облака пыли уничтожили урожай и заставили тысячи людей мигрировать со своих ферм, вдохновив Джона Стейнбека на роман «Гроздья гнева».Тот самый настойчивый и мощный ветер сейчас вызывает бум ветряных электростанций. Две площадки в Техасе — Роско и Хорс-Холлоу — производят более 700 мегаватт электроэнергии, столько же, сколько электростанция с комбинированным циклом, и в ближайшем будущем появятся новые ветряные электростанции. Но чтобы полностью раскрыть дары ветра, инженерам еще предстоит решить несколько задач.
Одна из самых больших головоломок связана с эффективной и минимальной нагрузкой на транспортировку электроэнергии на большие расстояния — например, из пустых прерий в сердце густонаселенных городов. Ведущее решение включает в себя сочетание линий электропередачи постоянного тока высокого и среднего напряжения, которые более эффективны на больших расстояниях, чем линии переменного тока, и могут выдерживать большую мощность. На самом деле, многие планировщики считают, что для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию, большая часть которой приходится на возобновляемые источники энергии, основные и второстепенные магистральные линии существующей электрической сети переменного тока должны быть преобразованы в постоянный ток. Но это преобразование потребует новых конструкций компонентов сети, таких как автоматические выключатели, которые могут работать с питанием постоянного тока.
Чтобы начать строить это будущее, ARPA-E Министерства энергетики недавно наградил группу инженеров GE Research $5,8 млн на разработку сверхбыстрого автоматического выключателя среднего напряжения постоянного тока (MVDC). Инженеры GE планируют использовать газоплазменную технологию для создания сверхбыстрого коммутатора.
Быстродействующие автоматические выключатели являются важными компонентами любой электрической сети постоянного тока. Если дерево падает на линию электропередачи и разрушает ее, необходимо быстро отключить ток, прежде чем сбой распространится по сети линий электропередачи и вызовет обширные отключения.Сети постоянного тока потребуются автоматические выключатели на высоковольтных линиях электропередач, которые передают энергию в город, и в распределительных линиях среднего напряжения, которые ответвляются и передают электроэнергию в городские районы. Большому городу потребуется дюжина или более коммутаторов на линиях MVDC.

Существующие прототипы выключателей постоянного тока, разработанные для высоковольтных линий передачи «точка-точка», как правило, слишком велики, дороги и медленны для использования в распределительной сети MVDC. Типичный выключатель HVDC может иметь размеры 10 на 10 на 25 футов, для него требуется здание с кондиционером и стоимость от 5 до 10 миллионов долларов, говорит Тимоти Соммерер, главный исследователь гранта ARPA-E.Одна из причин их громоздкости заключается в том, что они представляют собой гибридные устройства: временный выключатель, сделанный из полупроводниковых переключателей, отключает ток за несколько миллисекунд, что дает время для размыкания основного механического выключателя. Такая конфигурация была бы слишком дорогой для развертывания сети MVDC.
Серьезной проблемой при разработке выключателя MVDC является управление постоянным потоком тока, в отличие от переменного тока, который чередуется между плюсом и минусом по синусоиде. «Причина, по которой постоянный ток так сложен, заключается в том, что ток никогда не пересекает нулевое напряжение», — говорит Соммерер.«В AC вы можете разъединить контакты. Вы можете получить дугу, но в течение половины цикла ток падает до нуля, дуга гаснет, и все готово. С DC, если вы получаете дугу, она никогда не останавливается».
Зоммерер и его команда разрабатывают выключатель, в котором используется заряженный газ или плазма для размыкания и замыкания тока между двумя электродами. Меньший ток, протекающий через проволочную сетку, расположенную между двумя электродами, используется для размыкания и замыкания переключателя. Их целью в ближайшие три года является создание демонстрационного выключателя, способного выдерживать напряжение 100 000 вольт, которое считается границей между средним и высоким напряжением постоянного тока.«Выключателей постоянного тока в таком масштабе не существует», — говорит он.
Одним из преимуществ плазменных выключателей является их меньший размер. Полупроводниковые переключатели также могут работать быстро, но они должны быть расположены на расстоянии друг от друга, чтобы не нагреваться. В результате оборудование может стать довольно большим. Поскольку плазменные переключатели могут работать при гораздо более высоких температурах, они могут работать ближе друг к другу и занимать меньшую площадь. прерыватель должен был справиться.«Если мы действительно собираемся обезуглерожить экономику, то мы должны электрифицировать не только транспорт, но и отказаться от мазута и природного газа для отопления зданий, поэтому нагрузка на сеть со временем действительно может возрасти», — говорит Соммерер. «Никто не хочет гонять бульдозеры по городам, чтобы прокладывать новые кабели, опоры и другую инфраструктуру. С сетью постоянного тока вы можете повторно использовать существующее пространство для линий переменного тока и просто модернизировать их».
Брошюра «Защита автоматических выключателей для систем автоматизации» | 140G-BR001 |
Выберите язык английский |
Руководство по выбору цепей управления и защиты нагрузки | 1492-SG122 |
Выберите язык английский Чески немецкий испанский французский итальянский 日本語 한국어 Нидерланды Польский португальский тюркский 繁体中文 简体中文 |
Руководство по переходу на миниатюрный автоматический выключатель | 1489-QR001 |
Выберите язык английский Чески немецкий испанский французский итальянский 日本語 한국어 Нидерланды Польский португальский тюркский 繁体中文 简体中文 |
Схема расположения принадлежностей автоматического выключателя | 1492-RM002 |
Выберите язык английский |
Методы защиты цепи | 1492-WP001 |
Выберите язык английский |
Высоковольтные автоматические выключатели постоянного тока — IEEE Power and Energy Society
Системы передачи HVDC быстро строятся для интеграции возобновляемых генерирующих ресурсов через двухточечные, многотерминальные сети и сети HVDC благодаря преимуществам, присущим технологии VSC. Кроме того, технология постоянного тока развивается для применения в системах распределения, которые внедряются либо путем преобразования существующей системы распределения переменного тока в систему постоянного тока, либо в новую систему распределения постоянного тока. Как развитие HVDC в передающих, так и распределительных сетях требует использования выключателей HVDC, чтобы обеспечить быстрое прерывание неисправности постоянного тока для обеспечения стабильной и надежной работы систем.
Технологии выключателей постоянного тока высокого напряжения совершенствуются, и различные типы выключателей постоянного тока, в том числе механические, полупроводниковые или гибридные, были исследованы, спроектированы и введены в эксплуатацию.Основная проблема, с которой сталкиваются исследователи и инженеры, заключается в том, что не существует никаких международных стандартов на высоковольтные выключатели постоянного тока. Рейтинги и требования к тестированию в первую очередь выбираются и определяются на основе необходимости индивидуальных исследований и применения.
Комитет по распределительным устройствам IEEE прилагает усилия для предоставления последних разработок в области выключателей постоянного тока высокого напряжения, а также для создания рабочей группы, чтобы можно было разработать стандарт на выключатели постоянного тока высокого напряжения, который лучше всего подходит для клиентов в Северной Америке.Это также поможет принять и/или согласовать с IEC в ближайшем будущем.
Вебинары/учебники/обучение IEEE PES
Коммутация в системах постоянного тока
Учебное пособие по коммутации постоянного тока на весеннем собрании комитета IEEE по распределительному устройству 2018 г.: апрель 2018 г.
В этом учебном пособии представлен обзор разработки системы HVDC, топологий, соответствующих функций переключения, различных неисправностей в системе HVDC, требований к прерыванию тока короткого замыкания, разработки автоматических выключателей HVDC, практических установок и опыта тестирования автоматических выключателей HVDC. Просмотреть сейчас Веб-семинар IEEE-PES: ноябрь 2019 г. станут ключевыми компонентами будущих сетей передачи постоянного тока. На рынок были представлены в основном два семейства выключателей постоянного тока: механические выключатели постоянного тока и гибридные выключатели постоянного тока. На вебинаре будут обсуждаться технические характеристики каждого из этих операционных выключателей постоянного тока. Просмотреть сейчас обеспечивают защиту систем постоянного тока. В системах HVdc доступны два типа автоматических выключателей. Первый тип, электромеханические выключатели, доступны до 500 кВ и 5 кА; второй тип, твердотельные автоматические выключатели на основе тиристора с коммутацией затвора (IGCT) или биполярного транзистора с изолированным затвором (IGBT), имеют типичные номинальные значения 4 кВ и 2 кА. также используются в низковольтных системах постоянного тока, например, в судовых энергосистемах. В первом выпуске журнала IEEE Electrification Magazine (2013 г., том 1, № 1) «Твердотельная защита на борту корабля: обзор и применение» Рича Шмерды; Роб Кузнер; Родни Кларк; Дэн Новак; Стив Бунзел представляет обзор современного искусства защиты низковольтных (НН) систем распределения электроэнергии постоянного тока с использованием полупроводниковых автоматических выключателей постоянного тока. Номинальные параметры автоматических выключателей составляют 1000 В, 1000 А для выключателей на основе IGCT и 1000 В, 1800 А для выключателей на основе IGBT. В выпуске за июнь 2016 г. на тему «Имеет ли смысл распределение постоянного тока» есть две статьи в выпуске за июнь 2016 г., относящиеся к автоматическим выключателям постоянного тока. Обе статьи посвящены технологиям ускорения работы автоматических выключателей для систем низкого напряжения постоянного тока на 400 В. Многочисленные статьи из журнала IEEE Power and Energy Magazine и журнала Electrification более подробно рассматривают тему устойчивости сети. Эти статьи включают:
Системы и приложения постоянного тока (постоянного тока) становятся обычным явлением по мере распространения альтернативных источников энергии и увеличения количества устройств постоянного тока и центров обработки данных, использующих питание постоянного тока. Eaton предлагает автоматические выключатели и переключатели в литом корпусе, отвечающие требованиям к защите цепей и коммутации для множества различных требований конечных пользователей постоянного тока. Области применения включают в себя цепи питания батарей ИБП, солнечные системы и зарядку электромобилей, а также коммерческое и промышленное распределение. Доступны номинальные токи от 15 до 3000 А с полной шкалой напряжений и номиналов отключения для удовлетворения потребностей в диапазоне от стандартных до самых высоких характеристик.Дополнительные внутренние аксессуары обеспечивают дистанционное отключение и индикацию состояния выключателя Семейство автоматических выключателей постоянного тока внесено в список UL 489 и превосходит требования UL 489 Supplement SC для ИБП. Выключатели Eaton могут применяться как в незаземленных, так и в некоторых заземленных приложениях, с последовательно соединенными полюсами для работы при максимальном напряжении. Для использования автоматических выключателей постоянного тока в заземленных системах на 600 В необходимо последовательно соединить три полюса на незаземленной ветви. Все выключатели постоянного тока используют те же внутренние и внешние аксессуары, что и соответствующие эквиваленты корпусов переменного тока серий C и G, за исключением выключателя NBDC, в котором используются те же внутренние и внешние аксессуары, что и в стандартном корпусе NB. В автоматических выключателях постоянного тока от HFDDC до HMDLDC и от EG до RG используются те же внутренние и внешние аксессуары, что и у соответствующих эквивалентов серии C и серии G переменного тока в корпусе. NBDC использует те же внутренние и внешние аксессуары, что и стандартные выключатели NB. Многие автоматические выключатели переменного тока в литом корпусе Eaton рассчитаны на 250 В постоянного тока для незаземленных систем. © 2015 KMParts.com, Inc. Все права защищены. Дублин, 19 апреля 2021 г. В условиях кризиса COVID-19 мировой рынок автоматических выключателей постоянного тока, оцениваемый в 2,2 миллиарда долларов США в 2020 году, по прогнозам, достигнет пересмотренного размера в 3,2 миллиарда долларов США к 2027 году, увеличившись в среднем на 5,4% за этот период. 2020-2027 гг. Средний, один из сегментов, проанализированных в отчете, по прогнозам, достигнет 5,7% CAGR и достигнет 2 миллиардов долларов США к концу периода анализа. После предварительного анализа последствий пандемии и вызванного ею экономического кризиса для бизнеса рост в сегменте «Высокий» был скорректирован до пересмотренных 4.9% CAGR на следующие 7 лет. Рынок США оценивается в 605,1 млн долларов США, тогда как в Китае прогнозируется среднегодовой рост на 8,3% Рынок автоматических выключателей постоянного тока в США оценивается в 605,1 млн долларов США в 2020 году. Отдельные конкуренты (всего 36 избранных): ключевые темы покрыты: I. II. РЕЗЮМЕ 1. ОБЗОР РЫНКА
Автоматические выключатели для сетей постоянного тока высокого напряжения
Докладчик: Драган Йовчич
Автоматические выключатели постоянного тока
Публикации IEEE PES
Журнал «Электрификация» — Том 1: Выпуск 1: Искрящиеся инновации
Автоматические выключатели постоянного тока
Журнал Electrification — Том 4: Выпуск 2: Имеет ли смысл распределение постоянного тока?
Драган Йовчич; Гуанфу Тан; Хуэй Панг, Журнал IEEE Power and Energy, том: 17, выпуск: 3, 2019 г.
Дирк Ван Хертем, Виллем Летерм, Герайнт Чаффи, Мудар Абедраббо, Миан Ванг, Фирью Зерихун; Майк Барнс, журнал IEEE Power and Energy, том: 17, выпуск 4, 2019 г.
Кристиан М. Франк, IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, VOL. 26, НЕТ. 2 апреля 2011 г.
Майк Барнс, Дамиан Серхио Вилчис-Родригес, Роджер Шаттлворт, Оливер Цвиковски и Александр С. Смит, IEEE Access, ноябрь 2020 г.
Виллем Летерме; Илка Ян; Филипп Раффинг; Камран Шарифабади; Дирк Ван Хертем Журнал IEEE Power and Energy Год: 2019 | Том: 17, Выпуск: 3
Связанные разработки других международных организаций: IEC/CIGRE
Комитеты по интересам и способы участия:
Сортировать поСпонсорыСоспонсорыТехнически соспонсорыТехнические комитетыОбразование
Автоматические выключатели постоянного тока Eaton в литом корпусе
Специальный выключатель Eaton — постоянный ток
Автоматические выключатели постоянного тока Eaton
Описание продукта
Позвольте нашим опытным специалистам по продажам помочь вам найти продукты, соответствующие вашим потребностям. ЗВОНИТЕ 866-595-9616.
Мировая индустрия автоматических выключателей постоянного тока (с 2020 по 2027 год)
(GLOBE NEWSWIRE) — В ResearchAndMarkets добавлен отчет «Автоматические выключатели постоянного тока — глобальная рыночная траектория и аналитика».предложение com .
Вторая по величине экономика, по прогнозам, достигнет прогнозируемого размера рынка в 672,6 млн долларов США к 2027 году, уступая среднегодовому темпу роста в 8,3% за период анализа с 2020 по 2027 год. Среди других заслуживающих внимания географических рынков — Япония и Канада, каждый из которых, по прогнозам, вырастет на 2.9% и 4,9% соответственно за период 2020-2027 гг. Прогнозируется, что в Европе рост в Германии составит примерно 3,4% CAGR.
Методология
3. РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ
4. ПЕРСПЕКТИВА МИРОВОГО РЫНКА
III. Анализ рынка
- Соединенные Штаты
- Canada
- China
- China
- Германия
- Испания
- Россия
- Отдых Европы
- Asia-Pacific
- Australia
- Индия
- Южная Корея
- Отказ от Азиатско-Тихого океана
- REST ASIA ASIA
- argentina
- Armentina
- Argentina
- Мексика
- Mean East
- Средний Восток
- Iran
- Израиль
- Saudi Arabia
- ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
- ОСТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
- АФРИКА
IV.