按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式 |
建筑电气节能工作应该遵循以下原则: (1)适用性。即优化供配电设计,按需合理供应。 (2)实际性。即合理选用节能设备及材料,使建造成本和运营成本合理回收。 (3)节能性。即节省无谓损耗的能量,采取先进技术成果和相应的措施节能使能耗降低。 1.建筑电气能耗 在建筑电气系统中,能量损耗主要发生在电动机、灯具等电气设备、电力变压器和所有敷设的电力电缆之中。电力变压器的损耗主要分为三个方面:空载损耗(铁损nl)、负载损耗(铜损ll)和杂散损耗。通过有效的方法保证变压器的总拥有费用*底,从而达到节约资金的目的。电力电缆截面应以确定导线的经济电流密度为根本,就是在已知负荷的情况下,选择**的导线截面;或是在已选定导体截面的情况下,确定经济的负荷范围,以寻求投资的*优方案,取得*理想的经济效益。电动机在总用电量中占的比重也很大,其产生的能耗也是相当可观的。分析高效电动机的节能效果以及不同的电动机系统对能耗的影响情况,选择高效电机,搭建合理的电机系统是关键。灯具照明应尽量选用新型的智能照明节电器,包括选择高效的光源及附件(镇流器等);。我国执行“绿色照明工程”的目的是为了在照明工程中*大程度地节约能源。 2.建筑电气节能措施 电力生产具有性和集中性两大特点,决定了能耗将在该建筑物电气系统从变电、传输到用电设备的各个环节发生。 (1)性:即电力生产的输送、分配、转换是进行的,无法进行大量的储存; (2)集中性:即电力生产是高度集中的部门,调度和检修必须是统一的。建筑供配电系统作为电力系统的*终用户端,通常由电源系统、变配电设备、传输线路、配电设备、用电设备等组成。建筑电气节能水平可通过采取有效的措施加以提高,节能措施还应贯彻实用、经济合理、技术先进的原则。 (1)优化设计 设计人员针对每项电气分项工程,都有较详细的电气负荷计算书和采取相应的节能措施。在确定设计方案时,按照“以人为本”的设计思路,深入现场,通过与业主进行有效沟通,了解工程的具体情况;根据负荷特点、建筑使用功能要求、建筑物的结构特征和周围环境特点等多方面因素的综合考虑,进行全面的技术分析比较,力求**的设计方案。还要掌握各种节能新技术,并在设计中适当采用可获得巨大的经济效益和社会效益。政府有关职能部门也应加强对建筑电气设计项目的审核管理,可以委托相关技术部门如学会等对设计图纸文件进行严格审查。合理选择变压器的容量和台数,以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器,实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。在设计中还应尽量减少三相不平衡度。在供配电系统中的某些用电设备如电动机、变压器、灯具的镇流器以及很多家用电器等都具有电感性,会产生滞后的无功电流,它要从系统中经过高低压线路传输到用电设备末端,无形中又增加了线路的功率损耗。合理设计供配电系统在电气节能中起着非常重要的作用。 (2)对建筑电气系统运行加以强化管理 加强对建筑电气系统运行的管理,同样可达到节能的效果。主要管理措施有:设备管理:电气节能在很大程度上取决于设备的运行状况。如果使各种设备安全、有效、稳定地运行,出现故障能快速排除,则可以节约能量。控制管理:开发并利用功能强大、界面友好的控制软件也是保证电气系统节能运行的有效措施。 人员技术培训管理:加强对电工的培训,提高管理人员素质,以保证电气设备的正常运行和设备的使用效率,才能在电气节能中有所作为。 (3)选用先进的节能设备、器具选用节能型变压器、节能型电动机。照明用电为建筑物用电量的20%-40%,降低照明用电尤为重要,其主要途径包括:发展高效光源、采用高效灯具、改进照明控制。目前荧光类高效节能灯已广泛普及,国外普遍看好的发展方向是led光源,比目前的节能灯效率更高,发光光谱可在大范围选择,使用寿命可大大延长。目前led的成本、效率都无法与荧光类节能灯相比,但在*近10-20年内预计将有重大突破。 分析结果表明,在建筑电气工程的设计、施工、运行中,如果采取一些有效的技术方法和技术措施,提出完整的建筑电气节能设计和运行管理方案,就完全可以有效地提高能源利用率,实现了节能目标。 |
支持 AS-Interface Power24V 的 AS‑Interface 数据解耦模块
左:S22.5 数据解耦模块
右:DCM 1271 数据解耦模块,用于 SIMATIC S7‑1200
并行接线通常主要用于带极少 I/O 的应用。AS-Interface 也可以优惠价格更换小型应用中的大量并行接线。
通过 AS-Interface Power24V,现有的标准 24 V DC 电源装置可用于 AS-Interface网络。
标准 AS-Interface 网络中的数据和电源AS-Interface的*大优点之一是:仅需一根非屏蔽双绞线,就可以既传输数据,又向所连接的从站和传感器提供电源。这一优点得益于采用了久经验证的AS-Interface 电源模块。该电源模块具备集成数据解耦、过载与短路保护和集成接地故障监控等功能。
AS‑i Power24VAS-Interface 电缆经由一个数据解耦模块从 24 V 标准电源装置供电,而不是通过 AS-Interface电源装置(具有 30 V 输出电压和集成数据解耦功能)供电。AS-Interface 通信技术具有同等水平的运行质量,工作电压可使用30 VDC 和 24 VDC。
| AS-Interface Power24V 的主要数据 |
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从站数目 | 多达 62 个从站和多达 31 个安全从站 |
拓扑 | 任意 |
范围 | *长 50 m |
部件 |
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在使用 24 V 电源时,必须注意 50 m 的*大网络范围,以便为从站和传感器提供充分高的电压(至少 18 V)。
这些电源必须符合 ES1 (IEC 62368-1) 或 PELV(保护特低电压)/SELV(安全特低电压)标准,残余纹波必须小于 250 mVpp,发生故障时输出电压必须限制在不超过 40 V。建议使用 STOP电源,请参见“SITOP 电源”或样本 KT10.1。
与标准 24 V 电源装置一起使用时,每个 AS-Interface 网络都需要支持 AS-Interface Power24V数据解耦;请参见“S22.5 数据解耦模块”。
为使带 24 V 电压的 AS-Interface 网络可靠运行,必须确保主站模块、从站模块和其它部件通过AS-Interface Power24V 认证。AS-Interface Power24V capable AS-Interface部件可用于标准 30 V AS-Interface 网络而无任何约束。
不允许将中继器或拓展接头用于AS-Interface Power24V 网络。