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        关于我们

        浙江茂隆电气有限 公司

           浙江茂隆电 气有限公司坐落于中国经济开 发前沿的温州柳 市,是集技术研发,产 品制造,销售服务于一体的高 新技术企业。公司专业致力于生产 优质、可靠的 接触器、温控仪、热过载 继电器、磁力启动 器等产品,具有丰富的 生产经验和强大的配套能力,为国内外众多机 械生产企业和输配电行业提供全方 位的配套服务。

             公司   自创办以来,一直坚持以科   技为先导,雄厚的技术为后盾,积极引   进国外的先进技术,不断   对产品加以改进和完善。公司可靠的产   品质量,多年的制造经验和优质的售后服   务在业内建立了响   亮的品牌,公司生产的交流   接触器,温控仪已被食品机械,塑料   机械,包装机械,木工机械,陶瓷机械等行业的   客户大量采用。公司生产 的磁力启动器,空压机专业缺油保护器已被 空压机行业,水泵行业,食品机 械行业,塑料机械行业等客户大量 采用,公司生产的直 流接触器适用于 电瓶车、电动绞盘、电动叉车、牵引车、挖掘机、汽车空调 、通讯电源、不间断电源、电镀电源等系统 电控电路的开关控 制,产品的品质得到了广大用 户的认可,占据着不可替代的市场地位。

              公司本着“创造有价值 的产品、满足客户的需求”的 企业宗旨,将一如既往的与新老 朋友携手合作,共同营造一个客户受 益、劳资并进的“多赢”局面。
         
              

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        公司新闻

        三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡的现象,损耗线路。不仅如此,其对供电点上的电动机也会造成不利的影响,危害电动机的正常运行。 + 查看详情

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        • 高压限流熔断器的两种接线形式

          压限流熔断器有两种接线形式:一是母线式,外形尺寸符合英国(BS)标准;
          二是插入式,外形尺寸符合德国(DIN)标准;而且,均符合国际电工委员会(IEC)标准。母线式可以直接用螺钉紧固在母线排上,具有安装体积小,接触可靠等优点;而插入式则便于更换并可带电操作。

          [详细]
          212017-08-21
        • 全国熔断器标准化技术委员会成立

          全国熔断器标准化技术委员会成立

          [详细]
          152017-08-15
        • 风电场低压电路保护的更好选择

              风电是目前最具成本优势的可再生能源。在风能资源较好的地区,风力发电成本与燃油发电或燃气发电相比,已具备成本上的竞争力。中国可利用的陆上风能资源达2.5万亿kW,居世界第一,但目前风电装机容量仅占可利用风能资源的0.1%,风电市场前景广阔。据预计,2020年中国风电很可能超越核电,成为第三大发电形式。
              风力发电的核心设备是风力发电机组,但发电机组所产生的电能在转入低压线路(俗称“入网”)时,就需要选择合适的保护电器,以确保配电线路的防护要求。
              保护电器的选择
              保护电器主要包括断路器和熔断器。断路器类型很多,从相关的保护特性来看,分非选择型和选择型两大类。在世界范围内,断路器产品和技术的发展十分迅速,差不多每10年就能更新换代一次,不断地推出更新型更完善的断路器产品。目前,功能完善且具有通信模块的智能型断路器,为配电线路防护提供了性能极佳的保护电器。
              但在欧美一些发达国家,并没有因为断路器的快速发展而淘汰熔断器,也没有将熔断器视作落后或过时的产品,不但仍在生产熔断器,而且技术上不断追求进步,研制出许多新型熔断器产品。
              熔断器的优缺点
              熔断器具有许多优点:如选择性好,上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;限流特性好,分断能力高;相对尺寸较小,价格也较便宜。此外,熔断器本身的防腐防潮性能非常适用于风电场的特殊环境。大多数风电场均建在自然环境比较恶劣的地方,如戈壁、盐碱地或海上,干燥、盐碱腐蚀或异常潮湿都是需要克服的难题。长期放置在这样的环境中,断路器内部的构件极易被破坏而产生误动作或没有动作,并且日常的维护成本交高。但熔断器的保护特性是由密闭在石英砂中的熔断体来保证的,和外界环境无关,可以避免这些问题的发生。如EFEN的熔断器产品可以使用的环境温度是-40~50℃,非常适合风电场的特殊环境要求。
              然而,熔断器也有不少缺点和弱点:故障熔断后必须更换熔断体;保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都要用此防护;发生一相熔断时,将导致两相运转的不良后果。
              但是,如果使用带报警信号的熔断器,或者在熔断器式隔离开关中加装专用的微动开关(辅助触点),就可以克服熔断器的部分缺点,并实现远程监控。此外, 熔断器开关的造价便宜,有助于降低成本。在不能实现遥控的地方,也可以采用电动刀开关或开关组合的形式,来弥补熔断器本身的弱点。
              断路器的优缺点
              非选择型断路器的优点在于故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别用作过载和短路防护,各司其职;带电操作机构可实现遥控。非选择型断路器缺点集中于上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;相对价格略高;部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器的位置时,分断能力不够,而现有的高分断能力的产品可以满足要求,但价格较高。
              选择型断路器主要优点和特点在于具有非选择性断路器上述的各项优点;具有多种保护功能,如长延时、瞬时、短延时和接地故障的保护;调节各种参数方便,容易满足配电线路的各种防护要求;可有级联保护功能,具有更良好的选择性。此外,现今的选择型断路器产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录和通信接口等,可实现配电装置及系统的集中监控管理。
               但是,选择型断路器价格很高,而且尺寸较大,特别是多次电路故障发生后其保护性能会降低。

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          122017-08-12
        • 厦门成ABB XLP熔断器负荷开关全球唯一基地

              这样的做法多少有一点匪夷所思。   

              当断路器的使用替代熔断器类产品,逐渐在中国低压配电系统中成为一种常态的时候,ABB却逆向而行,将其XLP熔断器式隔离开关全球惟一的生产基地放在了中国——厦门ABB低压电器设备有限公司(以下简称“厦门ABB低压”)。 

            “在某种程度上,客户同样是我们的合作伙伴。对于ABB而言,目标永远不是卖最贵的产品,而是通过一系列的培训与营销,让客户了解最合适的方案是什么,从而帮助他们提高自身的竞争力。”近日,ABB中国低压产品业务部断路器及开关业务单元负责人马腾在接受本刊记者采访时表示,随着客户对“过时”产品——熔断器认知程度的不断加深,ABBXLP熔断器式隔离开关业务将在中国市场取得长足发展,布局中国熔断器市场.

             在ABB全球管理层会议上,作为ABB断路器及开关业务单元全球管理层的成员之一,马腾正在用越来越多的时间向其他全球业务单元的负责人阐述发展中的中国市场。   

             “中国经济正在持续稳定增长,经济增长意味着需要更多的电力,在此过程中,电气产品市场也将在未来5年呈现高速增长。中国对于ABB集团而言将是一个不断增长的市场。” 在马腾看来,中国已然成为ABB集团重要的生产和研发基地,“ABB的长远目标分为两步,第一步是实现中国国内产品本土化生产,第二步是该产品在满足中国市场需求的同时满足国际市场需求。我们希望所有中国国内需要的产品都能实现本土化,这也是ABB针对所有产品的长远方向。”   

               在ABB集团的产业链版图上,中国本土化战略绝非“并购+整合”般简单,而是在取得一定的产业竞争优势后,再继续扩大规模、延长产业链条、创新商业模式。目前,ABB低压产品业务部下设控制产品、断路器和开关、开关插座、箱体和导轨元件以及低压系统业务单元,其产品广泛应用于工商业与民用建筑配电系统、各种自动化设备和大型基础设施。  

              马腾告诉记者,此次将厦门ABB低压作为XLP熔断器式隔离开关全球惟一的生产基地也是基于不断扩大产品中国本土化的设想,“这样做第一可实现规模效应,XLP类产品是需要高度自动化生产的产品,如果将生产集中在一起,可以最大限度的体现其规模效应;第二,未来中国肯定会成为XLP类产品全球最大的市场,所以ABB希望将生产基地建立在离市场、客户最近的地方;第三,中国的技术人才的实力越来越强,ABB非常看好这些员工在未来发挥的作用。”  

            “已于今年4月建成的XLP熔断器式隔离开关生产基地将同时面向中国国内、国外两个市场。熔断器类产品是中国成为首个ABB全球惟一生产基地的产品,未来越来越多的产品将通过此类方式走进中国市场。”马腾表示.精耕市场做针对性营销 ,不过,在规划中国市场美好蓝图的同时,马腾和他的团队或许也将遭遇更多挑战。   

                近年来,作为对配电线路提供必要防护措施的保护电器,熔断器和断路器产业发展程度不一,后者通过不断推出了新型、保护功能完善、智能化的产品,已逐渐发展成为国内配电保护电器领域的主流产品。而“过时、过季”则成为很多设计人员对于熔断器类产品的固有印象。   

                当然,ABB集团也曾从中受益。这些年,断路器业务一直都是ABB低压业务的重要增长点,其研发、设计、制造能力使其在业界拥有极高话语权。而此次ABB在中国建立其XLP熔断器式隔离开关全球惟一生产基地之举,岂不是将同时面对中国市场对熔断器类产品的“唏嘘”之声,以及加剧自家熔断器与断路器市场竞争的双重挑战?  

              对于记者的疑问,马腾似乎早有准备,“在欧洲,熔断器类产品有着悠久的研发和生产历史,这期间并没有因为断路器的快速发展而淘汰熔断器类产品。相反,二者可以相辅相成,各自运用于合适的领域。”他表示,ABB最大的优势在于“一应俱全”,可针对市场、客户需求向其提供最好、最合适的方案,而不是单纯销售某个产品。例如在户外环境,高海拔和沿海潮湿等极端环境中,熔断器的使用较断路器显然更具优势。“我们现在需要做的是推动这一产品的运用,使得中国客户在合适的地方使用合适的产品。”   

                据悉,目前在国外市场,熔断器类产品主要应用于两大领域,一是在配电领域,如箱式变电站的低压侧、电缆分支箱;二是在需要特殊电路保护的场合,如电容柜、电机保护。   

                借鉴欧洲成功的应用经验,XLP熔断器式隔离开关将在更大程度上满足客户的需求。“首先,产品拥有完整的电流范围,电流范围从最小的100安培到630安培;其次,产品拥有如熔断器监测器、微型辅助开关、各种母线接头等一系列的完整附件;最后,XLP类产品不仅拥有较高的分段能力,而且体积较小,可以被广泛运用于各个领域。”马腾向记者详尽解释。  

              “整个熔断器系统所需的费用很低、免维护,这将大大减少客户的安装和维护成本,此外,熔断器类产品安全性和可靠性较高,对于人身保护有特别的优势,且在需要扩容时,无需改变现有结构。”马腾认为,基于这些优势,未来户外配电将成为此类产品最大的应用舞台之一。 目前,在中国,ABB正在积极通过采用培训、举办大型宣传活动,以及为推广成熟运行经验所进行的客户跨区域访问等手段推广熔断器类产品的应用知识和理念。   

                据悉,该全球基地落后成,ABB也将在XLP熔断器式隔离开关系列产品的基础上,不断进行新产品研发,“新产品的出现会提升熔断器产品给人的印象,ABB将迎合市场需求,成为市场上在熔断器类产品上推陈出新最快的公司,扭转这一产品给人的过时印象。”对此,马腾信心十足。



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          092017-08-09
        • 讲解三相不平衡的原因、危害以及解决措施

          三相不平衡是电能质量的一个重要指标,虽然影响电力系统的因素有很多,但正常性不平衡的情况大多是因为三相元件、线路参数或负荷不对称。由于三相负荷的因素是不一定的,所以供电点的三相电压和电流极易出现不平衡的现象,损耗线路。不仅如此,其对供电点上的电动机也会造成不利的影响,危害电动机的正常运行。



          配电网三相不平衡的原因

          1、三相负荷的不合理分配。

          很多的装表接电的工作人员并没有专业的对于三相负荷平衡的知识概念,因此在接电的时候并没有注意到要控制三相负荷平衡,只是盲目和随意的进行电路的接电荷装表,这在很大程度上造成了三相负荷的不平衡。

          其次,我国的大多数电路都是动力和照明混为一体的,所以在使用单相的用电设备时,用电的效率就会降低,这样的差异进一步加剧了配电变压器三相负荷的不平衡状况。

          2、用电负荷的不断变化。

          造成用电负荷不稳定的原因包括了地II经常出现的拆迁,移表或者用电用户的增加;

          临时用电和季节性用电的不稳定性。这样在总量上和时间上的不确定和不集中性使得用电的负荷也不得不跟随实际情况而变化。

          3、对于配变负荷的监视力度的削弱。

          在配电网的管理上,经常会忽略三相负荷分配中的管理问题。在配电网的检测上,对配电变压器的三相负荷也没有进行定期的检测和调整。

          除此之外,还有很多因素造成了三相不平衡的现象,例如线路的影响以及三相负荷矩的不相等等。

          N2三相不平衡的危害

          1、增加线路的电能损耗

          在三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。

          当低压电网以三相四线制供电时,由于有单相负载存在,造成三相负载不平衡在所难免。

          当三相负载不平衡运行时,中性线即有电流通过。这样不但相线有损耗,而且中性线也产生损耗,从而增加了电网线路的损耗。

          2、增加配电变压器的电能损耗

          配电变压器是低压电网的供电主设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时,将会造成配变损耗的增加。因为配变的功率损耗是随负载的不平衡度而变化的。

          3、配变出力减少

          配变设计时,其绕组结构是按负载平衡运行工况设计的,其绕组性能基本一致,各相额定容量相等。配变的最大允许出力要受到每相额定容量的限制。

          假如当配变处于三相负载不平衡工况下运行,负载轻的一相就有富余容量,从而使配变的出力减少。其出力减少程度与三相负载的不平衡度有关。

          三相负载不平衡越大,配变出力减少越多。

          为此,配变在三相负载不平衡时运行,其输出的容量就无法达到额定值,其备用容量亦相应减少,过载能力也降低。假如配变在过载工况下运行,即极易引发配变发热,严重时甚至会造成配变烧损

          4、配变产生零序电流

          配变在三相负载不平衡工况下运行,将产生零序电流,该电流将随三相负载不平衡的程度而变化,不平衡度越大,则零序电流也越大。运行中的配变若存在零序电流,则其铁芯中将产生零序磁通。

          (高压侧没有零序电流)这迫使零序磁通只能以油箱壁及钢构件作为通道通过,而钢构件的导磁率较低,零序电流通过钢构件时,即要产生磁滞和涡流损耗,从而使配变的钢构件局部温度升高发热。

          配变的绕组绝缘因过热而加快老化,导致设备寿命降低。同时,零序电流的存也会增加配变的损耗。

          5、影响用电设备的安全运

          配变是根据三相负载平衡运行工况设计的,其每相绕组的电阻、漏抗和激磁阻抗基本一致。当配变在三相负载平衡时运行,其三相电流基本相等,配变内部每相压降也基本相同,则配变输出的三相电压也是平衡的。

          假如配变在三相负载不平衡时运行,其各相输出电流就不相等,其配变内部三相压降就不相等,这必将导致配变输出电压三相不平衡。

          同时,配变在三相负载不平衡时运行,三相输出电流不一样,而中性线就会有电流通过。

          因而使中性线产生阻抗压降,从而导致中性点漂移,致使各相相电压发生变化。

          负载重的一相电压降低,而负载轻的一相电压升高。

          在电压不平衡状况下供电,即容易造成电压高的一相接带的用户用电设备烧坏,而电压低的一相接带的用户用电设备则可能无法使用。所以三相负载不平衡运行时,将严重危及用电设备的安全运行。

          6、电动机效率降低

          配变在三相负载不平衡工况下运行,将引起输出电压三相不平衡。由于不平衡电压存在着正序、负序、零序三个电压分量,当这种不平衡的电压输入电动机后,负序电压产生旋转磁场与正序电压产生的旋转磁场相反,起到制动作用。但由于正序磁场比负序磁场要强得多,电动机仍按正序磁场方向转动。

          而由于负序磁场的制动作用,必将引起电动机输出功率减少,从而导致电动机效率降低。同时,电动机的温升和无功损耗,也将随三相电压的不平衡度而增大。所以电动机在三相电压不平衡状况下运行,是非常不经济和不安全的。

          N3改进配电网三相不平衡的技术


          1、注重对三相负荷的合理分配

          在对三相负荷的分配问题上,电力工作人员应当在实际的工作中将相关的数据进行认真的采集和记录,达到能够在一定程度上预测用电负荷的状态。

          其次,可以通过装设平衡装置的方式来达到更好三相平衡的分配问题。

           

          2、对三相负荷中不平衡电流的治理方法

          根据不平衡电流电纳的补偿原理,在任何一个可以确定的时刻,主要出现了三相不接地的不平衡负载,那么他们中的每一个相负载都可以同一个电阻和电容形成并联的形式。

          因此,在不平衡电流治理电纳补偿理论的指导下,可以将不同性质符合的等效进行分析,确定相间和相对地的无功补偿量。

          当配电变压器要进行不平衡电流的补偿时,应该满足一下的几点原则。

           

          一是需要注意到电流的治理应当有两个内容,一个是补偿功率因数,一个是调节三相电流不平衡,这两者共同确定了补偿所需要的无功功率。

          第二点,在实际的工程施工时,应当采用全容性的治理方式,与电感补偿相区分,避免出现严重过补偿的情况。

          第三点是需要考虑到负荷是会随着时间的变化而变化的,基于这种特性,补偿量也应该根据负荷的变化进行适当的调整。

          第四点表现在装置开关和补偿设备的投切次数的限制,要在设计时将全天的优化方案进行策略的管理。

          总之,在进行比例调节系数额设置时,需要同时考虑功率因数的限制条件以及过补偿限制的条件。

           

          3、增设对三相负荷的检测调整

          定期开设对三相负荷的检测工作也是非常必要的。在对三相符合的合理分配以及控制后,相关部门应当开设检测工作。

          电力的平衡不能是绝对的,只能是尽力做到相对的平衡,在实际的检测工作中,各部门应当以国家和相关部门制定的平衡度的衡量指标作为一个标准,将检测的结果进行专业的记录和分析,对各相的负荷电流进行定期的检测,以便于及时发现一些三相的不平衡状况。

           

          当在检测过程中发现有安全隐患的部位,要及时的进行调整和修改。对于检测过程中未发现问题的部位,也应当提高瞽惕。在检测结束以后,不仅需要进行数据的整理和分析,还要进行及时的反馈。

           

          这里的反馈主要是指根据检测结果推断出的三相需要进行的调整,以及对于新技术在三相中运用的可能性预测。通过合理的检测和对检测结果的深入分析,我们可以在最大程度上避免不平衡现象的出现,降低用电事故的出现。

          由不对称负荷引起的电网三相电压不平衡可以采取的解决办法

          1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。

          2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。

          3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。

          4、装设平衡装置。

          简要列出以上几种解决三相电压或电流不平衡对电网及电能质量危害的技术措施。具体应该采取哪一种措施更为合理有效,还要根据实际情况,经过技术和经济比较后确定实施。

           


          [详细]
          242017-08-24

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