สินค้า
MV SVC สำหรับแก้ปัญหาการชดเชยปฏิกิริยาแบบฟลิคเคิลฮาร์โมนิกและไดนามิก
SVC ของเรามีสามประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและสถานที่ต่างๆ ได้แก่ MCR, TSC และ TCR SVC ประเภท MCR ใช้การกระตุ้น DC แบบเชื่อมต่อด้วยตนเองและโหมดการทำงานความอิ่มตัวของแม่เหล็กจำกัด ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดฮาร์มอนิกที่สร้างขึ้นได้อย่างมาก แต่ยังมีการสูญเสียพลังงานที่ใช้งานต่ำและความเร็วในการตอบสนองที่รวดเร็วอีกด้วย โดยการเปลี่ยนมุมการกระตุ้นของไทริสเตอร์ในระบบการกระตุ้น MCR ระดับความอิ่มตัวของฟลักซ์แม่เหล็กในแกนกลางของเครื่องปฏิกรณ์ควบคุมแม่เหล็กสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จึงเปลี่ยนเอาต์พุตความจุกำลังปฏิกิริยาของเครื่องปฏิกรณ์ควบคุมแม่เหล็ก
ระบบ MCR ประเภท SVC มีความน่าเชื่อถือสูงมาก ไม่ต้องบำรุงรักษา และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 20 ปี ระบบที่สำคัญ เช่น เครือข่ายแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับลากจูงรถไฟไฟฟ้า ได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก สามารถทำงานได้อย่างเสถียรและเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมการทำงานของโครงข่ายไฟฟ้าที่รุนแรง (เช่น การบิดเบือนรูปคลื่นแรงดันไฟฟ้า ความผันผวนของแอมพลิจูดขนาดใหญ่ เป็นต้น) สามารถทำงานโดยตรงในโครงข่ายไฟฟ้าระดับแรงดันไฟฟ้าใดๆ ก็ได้ (6-500kV) และติดตั้งได้ง่าย (คล้ายกับหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วไป) และแก้ไขข้อบกพร่อง ความสามารถในการชดเชยกำลังไฟฟ้าปฏิกิริยาสามารถปรับได้ไม่จำกัดเพื่อให้ได้ผลการชดเชยที่ดีที่สุด
SVG สำหรับการชดเชยกำลังปฏิกิริยาแบบไดนามิก
SVG เป็นแหล่งพลังงานปฏิกิริยาแบบไดนามิก ใช้ส่วนประกอบการประมวลผลความเร็วสูง เช่น DSP/IGBT ร่วมกับโปรแกรมควบคุมความแม่นยำสูง เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ของกระแสไฟฟ้าในกริด และเพิ่มค่า PF เป็น 0.99 ภายใน 15 มิลลิวินาที
การใช้งานโหลดแบบไม่เชิงเส้นที่มีความจุขนาดใหญ่และโหลดแรงกระตุ้นอย่างแพร่หลาย เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟฟ้าในโครงข่ายส่งและจำหน่ายไฟฟ้าและผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้าอย่างร้ายแรง SVG สามารถปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าที่จุดเชื่อมต่อระหว่างโหลดและโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณะได้อย่างมีนัยสำคัญ เช่น การปรับปรุงปัจจัยกำลังไฟฟ้า การเอาชนะความไม่สมดุลของสามเฟส การกำจัดการสั่นไหวของแรงดันไฟฟ้าและความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า และการปราบปรามมลพิษฮาร์มอนิก
อุปกรณ์ชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอ็กทีฟแบบไดนามิก SVG ที่ผลิตโดยบริษัทของเรามีข้อดีในด้านความเร็วในการตอบสนอง แรงดันไฟฟ้ากริดที่เสถียร การสูญเสียของระบบที่ลดลง แรงส่งที่เพิ่มขึ้น ขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะที่ดีขึ้น ฮาร์โมนิกที่ลดลง และลดพื้นที่ การพัฒนา SVG นั้นอาศัยความแข็งแกร่งทางเทคนิคที่แข็งแกร่งของบริษัทของเรา ซึ่งใช้ประโยชน์จากความสามารถในการวิจัย การออกแบบ การผลิต และการทดสอบที่ครอบคลุมของเราอย่างเต็มที่ บริษัทของเรามีความสัมพันธ์ทางวิชาการที่ใกล้ชิดและความร่วมมือทางเทคนิคกับสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงและบริษัทไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ เรายินดีที่จะทำงานร่วมกับลูกค้าของเราเพื่อปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าของกริดไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และมีส่วนสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงาน และการผลิตที่ปลอดภัยในภาคการผลิตไฟฟ้า การจัดหา และการบริโภค
LV AHF สำหรับลดฮาร์มอนิกในเครือข่ายไฟฟ้า
เมื่อเผชิญกับปัญหามลพิษฮาร์มอนิกของกำลังไฟฟ้าอย่างรุนแรง AHF ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า AHF เป็นอุปกรณ์เฉพาะทางใหม่สำหรับการควบคุมฮาร์มอนิกของกำลังไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟฟ้าที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลโดยอาศัยอุปกรณ์ประมวลผล DSP ความเร็วสูง AHF เทียบเท่ากับเครื่องกำเนิดกระแสฮาร์มอนิกซึ่งติดตามส่วนประกอบฮาร์มอนิกในกระแสฮาร์มอนิกและสร้างกระแสฮาร์มอนิกที่มีแอมพลิจูดเท่ากันและเฟสตรงข้าม AHF ประกอบด้วยสองส่วน: วงจรการทำงานของกระแสคำสั่งและวงจรสร้างกระแสชดเชย วงจรการทำงานของกระแสคำสั่งตรวจจับกระแสในวงจรแบบเรียลไทม์ แปลงสัญญาณกระแสอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล และส่งไปยังโปรเซสเซอร์ดิจิทัลความเร็วสูง (DSP) เพื่อประมวลผลสัญญาณ กระแสฮาร์มอนิกและกระแสพื้นฐานจะถูกแยกออกเพื่อรับกระแสคำสั่ง จากนั้นจึงส่งไปยังวงจรสร้างกระแสชดเชยในรูปแบบของสัญญาณมอดูเลตความกว้างพัลส์ (PWM) ผ่านวงจรควบคุมการติดตามกระแสและวงจรขับเคลื่อน โมดูลกำลัง IGBT และ IPM ขับเคลื่อนเพื่อสร้างกระแสชดเชยที่มีแอมพลิจูดเท่ากันและขั้วตรงข้ามกับกระแสฮาร์มอนิก ซึ่งจะถูกฉีดเข้าไปในกริดไฟฟ้าเพื่อชดเชยหรือยกเลิกกระแสฮาร์มอนิก กำจัดฮาร์มอนิกกำลังโดยตรง และทำให้สามารถประมวลผลฮาร์มอนิกกำลังแบบไดนามิก รวดเร็ว และละเอียดถี่ถ้วนได้
IGES สำหรับสถานีไฟฟ้าที่ทำงานได้อย่างปลอดภัย
IGES สามารถชดเชยจุดบอดในการตรวจสอบและป้องกันเครือข่ายกราวด์ของสถานีไฟฟ้าที่มีอยู่ได้ และเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าและการป้องกันที่ครอบคลุมซึ่งทำให้เกิดการจัดการเครือข่ายกราวด์ของสถานีไฟฟ้าแบบดิจิทัลและอัจฉริยะ IGES สามารถให้การตรวจสอบออนไลน์แบบเรียลไทม์หลายจุดและหลายมิติและการบันทึกรูปคลื่น ตรวจสอบอันตรายจากความปลอดภัยในการต่อสายดินของระบบอย่างครอบคลุม มีฟังก์ชันการเตือน และสามารถป้องกันอันตรายจากแรงดันไฟเกินและกราวด์ต่างๆ ในระบบรองได้อย่างแข็งขัน
หน้าที่หลักของระบบเตือนและป้องกันกราวด์กริดอัจฉริยะ IGES ได้แก่: (1) การให้ฟังก์ชันการป้องกันออนไลน์ เช่น แรงดันไฟเกินในระดับรอง แรงดันไฟเกินตอบโต้ศักย์กราวด์ และการปราบปรามการรบกวนของกราวด์กริด (2) การให้ฟังก์ชันการตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับพารามิเตอร์ที่สำคัญ เช่น อิมพีแดนซ์กราวด์ กระแสกราวด์ ศักย์กริดกราวด์ และการวิเคราะห์สเปกตรัม (3) การให้ฟังก์ชันล่วงหน้าในการเตือนภัย เช่น อิมพีแดนซ์กราวด์เกินขีดจำกัด ศักย์กราวด์เกินขีดจำกัด แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟและกระแสเกินขีดจำกัด ฯลฯ (4) การให้แพลตฟอร์มการจัดการดิจิทัล การให้การแสดงข้อมูลและรูปคลื่นพารามิเตอร์ไฟฟ้าหลัก บันทึกประวัติ บันทึกเหตุการณ์สำคัญ การเตือนและการป้องกัน ฯลฯ แบบออนไลน์
CAFS สำหรับการแจ้งเตือนสายเคเบิล MV และการตรวจจับความผิดพลาด
CAFS ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยอิงตามลักษณะการทำงานจริงของสายไฟ 6kV~110kV โดยใช้โครงสร้างแบบกระจายหลายชั้นและผสานรวมเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงต่างๆ เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรง ตรวจสอบสถานะฉนวนของสายไฟที่ใช้งานอยู่และวิเคราะห์คลื่นเคลื่อนที่ชั่วคราวของสายดินสายไฟแบบเรียลไทม์ ลักษณะของสัญญาณ การตรวจจับข้อบกพร่องของฉนวนในสายไฟได้ในระยะเริ่มต้นและการคาดการณ์อย่างทันท่วงที เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดับที่เกิดจากสายไฟขัดข้องกะทันหันและปรับปรุงความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟ
RONS สำหรับการบันทึกสัญญาณรบกวนหรือฟ้าผ่า
RONS สามารถบันทึกรายละเอียดทั้งหมดของแรงดันไฟฟ้าเกินระดับนาโนวินาทีได้อย่างแม่นยำ และเป็นกล้องจุลทรรศน์และแว่นขยายสำหรับแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะ เครื่องวิเคราะห์การบันทึกระดับแรงดันไฟฟ้าเกินระดับนาโนวินาทีของ RONS มีฟังก์ชันหลักสามประการ ได้แก่ การตรวจสอบ การบันทึก และการวิเคราะห์ RONS มีความถี่ในการสุ่มตัวอย่างสูงที่ 20MHz และสามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของระบบแบบเรียลไทม์ออนไลน์ สามารถบันทึกรูปคลื่นความผิดพลาดของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของระบบได้เป็นเวลานาน
RAVS สำหรับความผิดพลาดชั่วคราวในแหล่งจ่ายไฟ
RAVS เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบันทึกการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าของระบบแบบฉับพลันและความถี่สูงแบบออนไลน์ในระยะยาว RAVS สามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของระบบแบบเรียลไทม์ออนไลน์ ตรวจสอบความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้าของระบบ และมีคุณลักษณะของความแม่นยำสูง ความแม่นยำสูง ความเร็วในการตอบสนองสูง และความเสถียรสูง
RAVS ไม่สามารถจับข้อมูลเกี่ยวกับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าของระบบระยะสั้นได้อย่างแม่นยำโดยใช้เครื่องบันทึกรูปคลื่นที่ใช้กันทั่วไปหรืออุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าในท้องตลาด RAVS สามารถตรวจสอบและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าของระบบได้อย่างแม่นยำเป็นเวลานาน และดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาแรงดันไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ เช่น การสั่นของแรงดันไฟฟ้า การสั่นของแรงดันไฟฟ้า การเบี่ยงเบนของแรงดันไฟฟ้า ไฟกระชาก แรงดันไฟฟ้ากราวด์ ไฟฟ้าลัดวงจร ฯลฯ จากผลการวิเคราะห์ที่บันทึกไว้ ระบบจะให้พารามิเตอร์เชิงปริมาณที่แม่นยำและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมสำหรับการเตือนข้อผิดพลาด การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด และการแก้ไขข้อผิดพลาด นอกจากนี้ RAVS ยังสามารถตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าแบบเดิมแบบเรียลไทม์ เช่น แรงดันไฟฟ้าของระบบ กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า THD และความไม่สมดุลได้อีกด้วย
RAVS สำหรับความผิดพลาดชั่วคราว
RAVS เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบันทึกการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าของระบบแบบฉับพลันและความถี่สูงแบบออนไลน์ในระยะยาว RAVS สามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของระบบแบบเรียลไทม์ออนไลน์ ตรวจสอบความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้าของระบบ และมีคุณลักษณะของความแม่นยำสูง ความแม่นยำสูง ความเร็วในการตอบสนองสูง และความเสถียรสูง
GPAS สำหรับการโจมตีแรงดันไฟฟ้าเกินของศักย์ไฟฟ้าต่ำ
GPAS คืออุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแบบอเนกประสงค์ที่รวมเอาการป้องกันศักย์ไฟฟ้าลงดินและการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรเข้าไว้ด้วยกัน สามารถลดความเสียหายและผลกระทบของการป้องกันศักย์ไฟฟ้าลงดินและไฟฟ้าลัดวงจรต่ออุปกรณ์ได้อย่างมากเมื่อเผชิญกับอันตรายจากฟ้าผ่า
เมื่อเกิดฟ้าผ่าโดยตรง สายล่อฟ้าหรือเครือข่ายป้องกันฟ้าผ่าจะเชื่อมต่อ และกระแสฟ้าผ่าที่แรงจะไหลเข้าสู่กริดกราวด์ เมื่อสายไฟฟ้าแรงสูงประสบกับแรงดันไฟเกินที่เกิดจากฟ้าผ่า กระแสฟ้าผ่าจะไหลเข้าสู่กริดกราวด์ผ่านตัวป้องกันฟ้าผ่า เมื่ออุปกรณ์รบกวนแรง เช่น เครื่องเชื่อมทำงาน กระแสรบกวนแรงที่เกิดจากเครื่องเชื่อมจะไหลเข้าสู่กริดกราวด์ด้วยเช่นกัน กระแสกราวด์ที่แรงอาจทำให้ข้อมูลสูญหาย อุปกรณ์ทำงานผิดพลาด อุปกรณ์สะดุด ฉนวนเสียหาย หรือไหม้ในระบบจ่ายไฟแรงดันต่ำ
GPAS มีความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้นและเวลาการทำงานที่สั้นลง ซึ่งสามารถแยกกระแสฟ้าผ่าความถี่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันกระแสฟ้าผ่าไม่ให้บุกรุกเครือข่ายกราวด์ป้องกันจากเครือข่ายกราวด์ป้องกันฟ้าผ่า และหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุด้านการผลิตเพื่อความปลอดภัย เช่น ไฟไหม้และการระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
LOPS สำหรับการป้องกันแรงดันไฟเกินของบัส MV
อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟเกินบัสแรงดันต่ำ LOPS เชื่อมต่อแบบขนานกับบัสโดยตรงโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น ตัวควบคุมที่รวดเร็ว ตัวต้านทานแบบไม่เชิงเส้นพลังงานสูง ตัวสกัดแรงดันไฟเกินสูงสุด และอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีตอบโต้ อุปกรณ์นี้ได้รับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และออกแบบอย่างประณีต LOPS ใช้คุณลักษณะโวลต์แอมแปร์ที่ยอดเยี่ยม ความจุความร้อนขนาดใหญ่ และความเร็วในการตอบสนองที่รวดเร็วของตัวสกัดแรงดันไฟเกิน ตัวต้านทานแบบไม่เชิงเส้น และอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีตอบโต้ได้อย่างเต็มที่ โดยทั่วไป การตั้งค่าการทำงานของ LOPS ที่ 1.2 เท่าของแรงดันเฟสของระบบ (ปรับแต่งได้ในกรณีพิเศษ) จะให้ผลลัพธ์ที่ดีในระหว่างการทำงาน
LOPS เชื่อมต่อแบบขนานกับบัสบาร์โดยตรงโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น ตัวควบคุมที่รวดเร็ว ตัวต้านทานแบบไม่เชิงเส้นพลังงานสูง ตัวดักจับแรงดันไฟเกิน และการปราบปรามการตอบโต้ LOPS ได้รับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และออกแบบอย่างประณีตเพื่อชดเชยข้อบกพร่องต่างๆ เช่น SPD การป้องกันแรงดันไฟเกินแบบรวม และการดูดซับความจุความต้านทาน ช่วยแก้ปัญหาแรงดันไฟเกินบนบัสบาร์หลักแรงดันปานกลางได้อย่างสมบูรณ์
LOPT สำหรับการป้องกันแรงดันไฟเกินของสายส่งไฟฟ้าเหนือศีรษะ
สายไฟเหนือศีรษะขนาด 35kV~6kV มักจะติดตั้งตัวป้องกันไฟ ZnO ความผิดพลาดดังกล่าวอาจทำให้ไฟสะดุด สายไฟขาด และไฟดับ
ระบบป้องกันฟ้าผ่าใหม่สำหรับสายส่งไฟฟ้าเหนือศีรษะ (LOPT) มีพื้นฐานอยู่บนเทคโนโลยีเป่าและดับอาร์คช่องว่างสั้นหลายระดับที่มีเอฟเฟกต์ใกล้แคโทด ซึ่งทะลุผ่านคุณสมบัติที่ไวต่อแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ZnO ใช้หลักการเป่าและดับอาร์คช่องว่างหลายห้อง ออกแบบโครงสร้างพิเศษเพื่อยืดเส้นทางของอาร์ค ซึ่งบรรลุเป้าหมายในการป้องกันแรงดันไฟเกินและดับอาร์คอย่างมีประสิทธิภาพ
LOPT มีข้อดีหลายประการ เช่น ปลอดภัยกว่า เชื่อถือได้มากกว่า อายุการใช้งานยาวนานกว่า และบำรุงรักษาน้อยกว่า สามารถปล่อยพลังงานฟ้าผ่าได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันฟ้าผ่าขาดและสะดุด และมีฟังก์ชันที่ไม่ต้องบำรุงรักษาและทำความสะอาดตัวเอง
GIMS สำหรับการกระจายฟ้าผ่าและการรบกวนภาคพื้นดินสำหรับอุปกรณ์ MV และ LV
GIMS สามารถนำไปใช้กับระบบเครือข่ายการจ่ายไฟทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับห้องจ่ายไฟ ห้องควบคุม และแม้แต่อุปกรณ์เดี่ยว อุปกรณ์นี้มีฟังก์ชันหลักสามประการ ประการแรก โดยการตรวจสอบพารามิเตอร์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ความต้านทานกราวด์ กระแสไฟกราวด์ และศักย์กราวด์ของเครือข่ายกราวด์ออนไลน์ ทำให้ผู้ใช้เข้าใจสถานะและกระบวนการเสื่อมสภาพของเครือข่ายกราวด์แบบเรียลไทม์ได้อย่างสะดวก ประการที่สอง คือ ป้องกันการรบกวนความถี่สูงในกริดกราวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปราบปรามการรบกวนอุปกรณ์รองที่เกิดจากการโจมตีศักย์กราวด์ แรงดันไฟเกินกราวด์ เป็นต้น และลดการทำงานผิดพลาดและข้อผิดพลาดในการวัดของระบบควบคุมอัตโนมัติที่ครอบคลุมและเครื่องมือวัดความแม่นยำ ประการที่สาม สามารถแยกกระแสฟ้าผ่าความถี่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันกระแสฟ้าผ่าไม่ให้บุกรุกเครือข่ายกราวด์ป้องกันจากเครือข่ายกราวด์ป้องกันฟ้าผ่า และลดความเสียหายและผลกระทบของการโจมตีศักย์กราวด์และไฟฟ้ารั่วบนอุปกรณ์ที่เกิดจากอันตรายจากฟ้าผ่าได้อย่างมาก
GIMS ประกอบด้วยหน่วยตรวจสอบ หน่วยวัด หน่วยปราบปรามการรบกวนพื้นดิน และหน่วยปราบปรามการตอบโต้ศักย์ไฟฟ้าพื้นดิน ดำเนินการตรวจสอบสถานะของกริดไฟฟ้าพื้นดินแบบเรียลไทม์ออนไลน์ ปราบปรามการรบกวนและตอบโต้ศักย์ไฟฟ้าพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุความสามารถอัจฉริยะ ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ไร้คนควบคุม และซ่อมแซมตัวเองของกริดไฟฟ้าพื้นดิน
TOVS สำหรับควบคุมไฟฟ้า ฟ้าผ่า และการรบกวน
TOVS เป็นอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยทางไฟฟ้าแบบอเนกประสงค์ที่รวมการป้องกันแรงดันไฟเกินจากฟ้าผ่า การป้องกันแรงดันไฟเกินจากการโต้กลับศักย์ไฟฟ้าลงดิน การป้องกันแรงดันไฟเกินขณะทำงาน การป้องกันแรงดันไฟเกินจากการสั่นพ้อง การควบคุมแรงดันไฟที่เพิ่มขึ้นชั่วคราว และการป้องกันสัญญาณรบกวนโหลด
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารบกวน TOVS ติดตั้งไว้บริเวณโหลดที่ต้องการป้องกัน สามารถติดตั้งบนผนังหรือติดตั้งภายในตู้จ่ายไฟได้ พร้อมใช้งานโดยไม่กระทบต่อการทำงานปกติของระบบตรวจสอบ เช่น ฟ้าผ่าและไฟฟ้าลัดวงจร
อุปกรณ์ป้องกันไฟรบกวน TOVS สามารถแก้ไขได้ง่าย หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้ว ให้ใช้มัลติมิเตอร์เพื่อวัดว่าแหล่งจ่ายไฟขาเข้าเป็นปกติหรือไม่ หลังจากเปิดเครื่อง อุปกรณ์จะเข้าสู่สถานะการทำงานโดยอัตโนมัติ และตัวบ่งชี้กระแสไฟของอุปกรณ์จะแสดงกระแสไฟขาออก เมื่อเกิดแรงดันไฟเกิน อุปกรณ์จะระงับและป้องกันโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้งานใดๆ
GDIS สำหรับควบคุมไฟฟ้า ฟ้าผ่า และการรบกวน
GDIS เหมาะสำหรับอุปกรณ์ควบคุมที่สำคัญ (เช่น DCS และ PLC) ในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง โดยป้องกันการรบกวนความถี่สูงจากกริดกราวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปราบปรามการรบกวนอุปกรณ์รองที่เกิดจากการโต้กลับศักย์ไฟฟ้ากราวด์ แรงดันไฟเกินกราวด์ ฯลฯ และลดการทำงานผิดพลาดและข้อผิดพลาดในการวัดของระบบควบคุมอัตโนมัติที่ครอบคลุมและเครื่องมือวัดความแม่นยำ
ผลกระทบจากการปราบปรามของ GDIS ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจากค่าอิมพีแดนซ์ของกริดกราวด์ และมีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยกับความต้านทานของการเชื่อมต่อกราวด์ โดยส่วนใหญ่แล้ว GDIS จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการปราบปรามสัญญาณรบกวนผ่านการป้องกันและการดูดซับพลังงานของ GDIS ซึ่งเป็นตัวปราบปรามสัญญาณรบกวนของกริดกราวด์เอง
GDIS มีความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้นและเวลาการทำงานที่สั้นลง ซึ่งสามารถแยกกระแสฟ้าผ่าความถี่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงของการรบกวนระบบควบคุม ป้องกันการปิดระบบที่ไม่ได้วางแผนไว้ซึ่งเกิดจากไฟดับในพื้นที่ และป้องกันภัยพิบัติร้ายแรง เช่น ไฟไหม้และการระเบิดที่เกิดจากอุบัติเหตุซ้ำ
VTIS สำหรับแหล่งจ่ายไฟและการป้องกันเบรกเกอร์ของระบบควบคุมรอง
VTIS สามารถปกป้องปัจจัยสำคัญที่ลดความน่าเชื่อถือของแหล่งจ่ายไฟควบคุมรองสำหรับเบรกเกอร์วงจร เช่น ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า การรบกวน แรงดันไฟเกินจากฟ้าผ่า การสูญเสียพลังงานระยะสั้น ฯลฯ ได้อย่างครอบคลุม ซึ่งอาจทำให้ระบบควบคุมล้มเหลวในการทำงานตามปกติ จึงหลีกเลี่ยงการปิดระบบหรือความเสียหายต่อระบบหรืออุปกรณ์หลักที่เกิดจากเหตุผลข้างต้นได้
VTIS ประกอบด้วยโมดูลควบคุมการสั่นแบบขนานและโมดูลปราบปรามการรบกวนแบบอนุกรม โมดูลปราบปรามการรบกวนแบบอนุกรมทำงานในโหมดระยะยาวและรักษาสถานะการทำงานต่อเนื่องเสมอ เมื่อแหล่งจ่ายไฟควบคุมรองหรือวงจรรองของเซอร์กิตเบรกเกอร์ได้รับสัญญาณรบกวนหลายแบบ เช่น แรงดันไฟเกินจากฟ้าผ่า แรงดันไฟเกินจากการโต้กลับศักย์ไฟฟ้ากราวด์ แรงดันไฟเกินในการทำงาน แรงดันไฟเรโซแนนซ์เกิน แรงดันไฟชั่วขณะ ฮาร์มอนิก สัญญาณรบกวนความถี่สูง ฯลฯ โมดูลนี้สามารถปราบปรามและปกป้องการทำงานที่เชื่อถือได้และปลอดภัยของระบบรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
VSAM สำหรับการป้องกันคอนแทคเตอร์ AC
VSAM สามารถป้องกันคอนแทคเตอร์ไม่ให้สะดุดเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก/ไฟดับที่เกิดจากการสั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำให้คอนแทคเตอร์ทำงานระหว่างการสั่น หลีกเลี่ยงการสะดุดระหว่างการสั่น และทำให้แน่ใจถึงการทำงานปกติและต่อเนื่องของอุปกรณ์
VSAM มีสายไฟที่สะดวก ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย ความแม่นยำสูง และช่วงระยะเวลาป้องกันการสั่นไหวที่กว้าง สามารถใช้ได้กับคอนแทคเตอร์ AC220V และ AC380V ทุกประเภท
ตัวป้องกันการสั่นสะเทือนของ VSAM ยังสามารถทำการตรวจจับและติดตามแรงดันไฟหลักแบบซิงโครนัสได้อย่างสมบูรณ์ ทำการล็อกความถี่และเฟสของแรงดันไฟหลักได้ และยังสามารถตรวจจับค่าแรงดันไฟหลักแบบทันทีได้แบบเรียลไทม์ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะสลับไปยังเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ของ VSAM ภายในไม่กี่มิลลิวินาทีเมื่อไฟหลักขัดข้อง ทำให้มั่นใจได้ว่าคอนแทคเตอร์และรีเลย์จะไม่สะดุด และสามารถรับประกันการทำงานอย่างต่อเนื่องของตัวแปลงความถี่และสตาร์ทเตอร์แบบนิ่มนวลได้
VSAM ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาต่างๆ เช่น ปิโตรเลียม เคมี โลหะ การขุดเหมือง พลังงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม เทศบาล และการทหาร


















