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路灯节能升级智能控制柜安装电路图

描述:路灯节能升级智能控制柜安装电路图PG-365SD智能照明控制系统的主要目的是节约能源,智能照明控制系统借助各种不同的“预设置“控制方式和控制元件,对不同时间不同环境的光照度进行精确设置和合理管理,实现节能。

更新时间:2022-09-26
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详情介绍

        城市照明智能化管理暨节能降耗项目将对包括乐港路在内的多条城市干道的路灯亮化设施进行升级改造,建设内容包括路灯节能改造、灯杆翻新、景观带建设、智能道路照明控制系统安装等。改造完毕后,整体亮度可提升30%以上,节约电能50%以上。

PG-365SD产品型号规格          10KVA,15KVA,20KVA,30KVA,40KVA,45KVA,50KVA,60KVA,80KVA,100KVA,120KVA,125KVA,150KVA,160KVA,180KVA,200KVA,250KVA,300KVA,315KVA,400KVA;  20A,30A,40A,45A,50A,60A,63A,80A,100A,120A,125A,150A,160A,170A,180A,190A,200A,250A,300A,315A,400A,10KW,15KW,20KW,30KW,40KW,45KW,50KW,60KW,80KW,100KW,120KW,150KW 160KW,180KW,200KW,250KW,300KW,350KW,400KW

路灯节能升级智能控制柜安装电路图PG-365SD技术参数

供电电压:80<-<40V,+10%/-15%

启动负荷:2.5倍装置额定电流可承受60秒;3.0倍装置额定电流可承受30秒;4.0倍装置额定电流可承受10秒;5.5倍装置额定电流可承受5秒

启动:启动用功比率为每小时12次(平均分布)/比率应用范围

启动电压:供电电压之30-70%

启动扭力:直接启动扭力之9-49%

软起动/软停机时间:0.5-120秒

电流:30%直接启动电流60秒;40%直接启动电流30秒;50%直接启动电流10秒;70%直接启动电流5秒

故障检测:可控硅短路及缺相会自动中断散热:自然散热<42安,强制散热>53安

发光二管指示灯:"开启"、"运行"、"启动"、"级冲停机"、"故障"及"状态/转速

运行温度:-10-+40℃;每升1℃,输出功率将下降2%,可达50%

储存温度:-40-+60℃

相对湿度:<95%(不结露)

海拔高度:1000米,每高出100米,输出功率下降1%

产品技术特性:

三相调节:节电器在同一照明中,可以混合不同类型的灯具,对于每一相都可以进行的输入电压与节电控制,操作性强,并且可承受三相不平衡负载。

安装快捷。电能装置为直立式柜机结构,可安用户低压配电房直接串联或并联在市电与负载之间,也可直接将电能装置的输入、输出电缆接在低压配电柜中。

良好的性能价格比,十万小时之使用寿命。

照明节电器采用人性化设计,操作简便。

体积小、环保,噪音小;

产品抗性能测验参数

通过GB14048.2附录F的全部试验。

EMC严酷等级的电磁兼容试验考核,试验参数:

1.谐波引起的非正弦电流抗扰度

电流导通时间≤42%.

峰值系数≥2.1

2.电流暂降和中断的抗扰度。

3.快速瞬变脉冲群抗扰度

回路,电源回路都按等级4。

5KHz,共模4KV,差模2KV

4.浪涌抗扰度

等级4,共模6KV,差模3KV。

5.静电放电

等级4,空气放电8KV,放电8KV。

6.射频电磁场辐射抗扰度

26MHZ~1000MHZ,场强10V/ m

7.射频辐射发射试验

30~1000MHZ    30~230MHZ   30db(uV/m)

路灯节能升级智能控制柜安装电路图PG-365SD在选购之前,做好对稳压装置的预习工作,能够帮助我们在选购时时间,而且选购效率。

缺点就是重量大、体积大、价格高、噪音大、铁芯温升高、对输入电源工作要求高。一般用在电脑相关产品、监控、程序控制、自动设备、广播电视设备、邮电通讯设备、自动插件机、生产线、印刷设备、塑胶注射设备、自动取款机、T设备、科研试验等场所中。

(1)、降额设计

为失效率,产品可靠性,我们在主要元器件参数的选择方面,有针对性的适当采用了"降额设计"的。如,对可控硅模块容量,我们已按3~5倍通态平均电流IT来选择,这相当于在通常使用的设计余量系数的基础上,又了一倍。从而使影响路灯节能装置可靠性的关键环节加强,大大了产品的可靠性。

(2)、电磁兼容设计

为防止因电力调压稳压装置工作现场电磁影响而引起的错误或失效,我们采取了不少和的措施。如,我们采用目前上的美国JOSLYN公司的MOV矩阵技术,有效地了可控硅工作期间产生的浪涌尖峰()。另外,我们还加强了电源滤波设计,了的抗能力。

(3)、散热设计

在散热设计方面,我们经过数年的摸索改进,设计出一套合理的散热措施和适用的散热数据,有效的了可控硅器件及机箱内的温升,大大了因过热引起的可控硅器件性能劣化和失效。

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