上海谨荃科技有限公司
初级会员 | 第5年

19179969195

当前位置:上海谨荃科技有限公司>>继电器>>phoenix>> LS-EMLP (27X12,5) WH CUSphoenix继电器接线端子831975的价格

phoenix继电器接线端子831975的价格

参   考   价: 548

订  货  量: ≥1  件

具体成交价以合同协议为准

产品型号LS-EMLP (27X12,5) WH CUS

品       牌

厂商性质代理商

所  在  地上海市

更新时间:2020-08-29 10:37:18浏览次数:261次

联系我时,请告知来自 环保在线
同类优质产品更多>
phoenix继电器接线端子831975的价格对配电系统的影响在于,配电系统将发生根本性的变化,即配电系统将从一个辐射式的网络变成一个遍布电源和用户互联的网络,配电系统的控制和管理将变得更加复杂,配电变电站将变成“有源变电站"。对整个电力行业的影响在于,微电网及DG的普及将对电力市场的走向和格局产生深远影响。

谨荃phoenix继电器接线端子831975的价格

微电网的保护与传统保护方式有着根本上的不同【】:
(1) 因为分布式电源的存在,造成了不同方向的电力潮流,若仅使用传统无方向性元件的过电流元件时,可能造成保护误动作,如图1所示;
(2) 微电网在并网和独立运行两种情况下,由于馈线上分布着多个分布式发电系统,短路电流大小有很大不同。
将微电网接入传统电网时会遇到许多问题。例如,究竟应该在什么情况下隔离微电网?当微电网独立于供电公司主电网运行时,如何在发生故障时为微电网提供足够协调一致的保护?有多个“孤岛”微电网同时运行时如何作出正确选择以避免不必要的跳闸?如何作出正确选择以避免未检测到的故障或避免延时跳闸?
因此,如何在两种运行状态下,对微电网内部故障作出响应以及在并网情况下快速感知主网的故障,同时保证保护的选择性、快速性、可靠性与灵敏性,是微电网保护技术的关键和难点。在独立运行时,微电网内分布式电源所能提供的故障电流大小仅为正常电流的两倍或更小,传统的电流保护装置已不能作出正常响应或是需要几十秒才能作出反应,这已经无法满足微电网的保护的要求,因此需要采用更为的故障诊断方式。目前,针对单相接地故障与线间故障,有专家提出了对称电流分量监测的保护策略。该方法可以以超过一定阀值的零序电流分量和负序电流分量作为主保护的启动值,与传统过电流保护相结合,取得了良好的效果。对于微电网主动孤岛运行的情况,有专家提出了利用三相电压源变流器进行主动式孤岛检测技术。通过对d轴注入信号能调节电压的幅值,但是这种方法会对系统造成频率偏移。
发电机和负荷类型、容量对于保护的深刻影响,各种类型分布式发电系统(传统小型发电机与基于换流器的微型电源)、储能元件对保护的影响,以及微电网在两种不同运行方式和不同拓扑网架结构下对于保护的影响等问题均是未来微电网保护策略中值得研究的问题。

继电器 831976 LS-EMLP (27X15) WH CUS

电源 831977 LS-EMLP (27X18) WH CUS

PLC 831978 LS-EMLP (27X27) WH CUS

电子壳体 831979 LS-EMLP (45X14) WH CUS

防雷 831980 LS-EMLP (45X15) WH CUS

浪涌保护器 831981 LS-EMLP (49X15) WH CUS

测厚仪 831982 LS-EMLP (60X15) WH CUS

膜厚仪 831983 LS-EMLP (60X30) WH CUS

接线端子 831984 LS-EMLP (85,6X54) WH CUS

继电器 831985 LS-EMLP (100X60) WH CUS

电源 831986 LS-EMLP 24 (30X12) WH CUS

PLC 831987 LS-EMLP 30 (45X10) WH CUS

电子壳体 831988 LS-EMLP 32 (38X14) WH CUS

防雷 831991 LS-EMLP (11X9) SR CUS

浪涌保护器 831992 LS-EMLP (13X9) SR CUS

测厚仪 831993 LS-EMLP (17X7) SR CUS

膜厚仪 831994 LS-EMLP (17X9) SR CUS

接线端子 831995 LS-EMLP (17,5X12) SR CUS

继电器 831996 LS-EMLP (17,5X15) SR CUS

电源 831997 LS-EMLP (20X7) SR CUS

PLC 831998 LS-EMLP (20X8) SR CUS

电子壳体 831999 LS-EMLP (22X12) SR CUS

防雷 832000 LS-EMLP (22X22) SR CUS

浪涌保护器 832001 LS-EMLP (27X8) SR CUS

测厚仪 832002 LS-EMLP (27X12,5) SR CUS

膜厚仪 832003 LS-EMLP (27X15) SR CUS

接线端子 832004 LS-EMLP (27X18) SR CUS

继电器 832005 LS-EMLP (27X27) SR CUS

电源 832006 LS-EMLP (45X14) SR CUS

PLC 832007 LS-EMLP (45X15) SR CUS

电子壳体 832008 LS-EMLP (49X15) SR CUS

防雷 832009 LS-EMLP (60X15) SR CUS

浪涌保护器 832010 LS-EMLP (60X30) SR CUS

测厚仪 832011 LS-EMLP (85,6X54) SR CUS

膜厚仪 832012 LS-EMLP (100X60) SR CUS

接线端子 832013 LS-EMLP 24 (30X12) SR CUS

继电器 832014 LS-EMLP 30 (45X10) SR CUS

电源 832015 LS-EMLP 32 (38X14) SR CUS

phoenix继电器接线端子831975的价格产品特点

如前所述,分布式电源接入配电网系统后会出现保护选择性和可靠性得不到满足的情况。对误动作的保护进行分析可知,误动作的原因是由大电源一侧或分布电源一侧供给的短路电流引起的。此时误动作保护的实际短路功率方向是由线路流向母线。因此,为了消除双侧电源或多侧电源中三段式电流保护的无选择动作,需要在可能误动作的保护上增设一个功率方向闭锁元件。该元件应能实现如下功能:短路电流方向由母线流向线路时动作,开放电流保护;而当短路电流方向由线路流向母线时不动作,闭锁电流保护。按照上述原理构成的保护就是方向性电流保护,每个保护的规定动作方向(也称为规定正方向)都是指短路功率(或短路电流)由母线流向线路的方向,

PLC 832018 LS-EMLP (11X9) YE CUS

电子壳体 832019 LS-EMLP (13X9) YE CUS

防雷 832020 LS-EMLP (17X7) YE CUS

浪涌保护器 832021 LS-EMLP (17X9) YE CUS

测厚仪 832022 LS-EMLP (17,5X12) YE CUS

膜厚仪 832023 LS-EMLP (17,5X15) YE CUS

接线端子 832024 LS-EMLP (20X7) YE CUS

继电器 832025 LS-EMLP (20X8) YE CUS

phoenix继电器接线端子831975的价格

电源 832026 LS-EMLP (22X12) YE CUS

PLC 832027 LS-EMLP (22X22) YE CUS

电子壳体 832028 LS-EMLP (27X8) YE CUS

防雷 832029 LS-EMLP (27X12,5) YE CUS

浪涌保护器 832030 LS-EMLP (27X15) YE CUS

测厚仪 832031 LS-EMLP (27X18) YE CUS

膜厚仪 832032 LS-EMLP (27X27) YE CUS

接线端子 832033 LS-EMLP (45X14) YE CUS

继电器 832034 LS-EMLP (45X15) YE CUS

电源 832035 LS-EMLP (49X15) YE CUS

PLC 832036 LS-EMLP (60X15) YE CUS

电子壳体 832037 LS-EMLP (60X30) YE CUS

防雷 832038 LS-EMLP (85,6X54) YE CUS

浪涌保护器 832039 LS-EMLP (100X60) YE CUS

测厚仪 832040 LS-EMLP 24 (30X12) YE CUS

膜厚仪 832041 LS-EMLP 30 (45X10) YE CUS

接线端子 832042 LS-EMLP 32 (38X14) YE CUS

继电器 832070 LS-EML (180X180) BK-WH CUS

电源 832082 EMT (50/28X13)R RD

phoenix继电器接线端子831975的价格参数型号

方向过电流保护的单相原理接线图如图6.7所示,主要由方向元件(即功率方向继电器)、电流元件(即电流继电器)和时间元件(即时间继电器)组成。方向元件和电流元件必须都动作以后,才能去启动时间元件,再经过预定的延时动作后动作于跳闸。为了简化接线,同一断路器对应的三段保护可公用一个方向元件。
故障的方向可以利用短路功率的方向判断,而短路功率的方向又取决于保护安装处电流、电压之间的相位关系。因此,功率方向继电器的基本原理就是反应于加入继电器中的电流和电压的相位而动作。研究表明,用于反应相间短路的功率方向继电器在加入其上电压超前电流的夹角为φ(φ为规定正方向上从母线至故障点之间的线路阻抗角)时应该动作,而电压超前电流的夹角为180°+φ时不应动作。因此,利用判别短路功率的方向或电流、电压之间的相位关系,就可以判别发生故障的方向。用以判别功率方向或测定电流、电压间相位角的继电器称为功率方向继电器。由于它主要反应于加入继电器中电流和电压之间的相位而工作,因此用相位比较方式来实现简单。

PLC 832100 UCT-WMCO 1,9 (23X4)

电子壳体 832101 UCT-WMCO 2,9 (23X4)

防雷 832102 UCT-WMCO 3,5 (23X4)

浪涌保护器 832103 UCT-WMCO 4,1 (23X4)

测厚仪 832104 UCT-WMCO 4,7 (23X4)

膜厚仪 832105 UCT-WMCO 5,4 (23X8)

接线端子 832106 UCT-WMCO 6,1 (23X8)

继电器 832107 UCT-WMCO 6,8 (23X8)

电源 832108 UCT-WMCO 7,5 (23X8)

PLC 833000 UM1-TMF (3,5X5) RD

电子壳体 833001 UM1-TMF (3,5X5) OG

防雷 833002 UM1-TMF (3,5X5) YE

浪涌保护器 833003 UM1-TMF (3,5X5) BU

测厚仪 833004 UM1-TMF (3,5X5) GN

膜厚仪 833005 UM1-TMF (5X5) RD

接线端子 833006 UM1-TMF (5X5) OG

继电器 833007 UM1-TMF (5X5) YE

电源 833008 UM1-TMF (5X5) BU

PLC 833009 UM1-TMF (5X5) GN

电子壳体 833010 UM1-TMF (6X5) RD

防雷 833011 UM1-TMF (6X5) OG

浪涌保护器 833012 UM1-TMF (6X5) YE

测厚仪 833013 UM1-TMF (6X5) BU

膜厚仪 833014 UM1-TMF (6X5) GN

接线端子 833015 UM1-TMF (8X5) RD

继电器 833016 UM1-TMF (8X5) OG

电源 833017 UM1-TMF (8X5) YE

PLC 833018 UM1-TMF (8X5) BU

电子壳体 833019 UM1-TMF (8X5) GN

防雷 833020 UM1-TM (3,5X12) RD

浪涌保护器 833021 UM1-TM (3,5X12) OG

测厚仪 833022 UM1-TM (3,5X12) YE

膜厚仪 833023 UM1-TM (3,5X12) BU

接线端子 833024 UM1-TM (3,5X12) GN

继电器 833025 UM1-TM (5X10) RD

电源 833026 UM1-TM (5X10) OG

PLC 833027 UM1-TM (5X10) YE

以上就是phoenix继电器接线端子831975的价格

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
拨打电话
在线留言