高压开关柜回收 杭州西湖二手真空断路器回收
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产品介绍A9/EC65小型断路器:照明配电电路、短路及过载保护。www.sh***
A9LE/EPNLE漏电断路器:的接地系统中,短路过载及漏电保护。断路器正常操作故障保护使断路器处于分断位置时相线,中性线都处在断开状态,避免中性线故障时带电。在进行接通和分断操作时,中性线接通优先,分断滞后。具有短路限流功能,额定短路分断能力高。具有过载保护短路漏电及电压保护装置,保护功能齐全,接线方便可靠。[2]
过欠压脱扣器:全自动过欠压延时保护器是根据市场需要研发的新一代产品。该保护器设计合理,并采用进口元器件和国内元器件组装,产品能在高压冲击和欠压情况下迅速可靠的切换电源,保护家用电器。当电压恢复正常值,经延时后能自动接通电路、恢复供电,能有效保护电器在电源瞬间通电的冲击。所有功能全部自动化,无需专人操作,选用双色发光二级管指示,安全快捷。
EC100小型断路器:工业配电系统,短路及过载保护。额定电流63A-125A,额定短路分断能力高,具有短路限流结构。保护功能齐全,具有过载及短路保护装置,接线安全可靠,采用“框式”接线结构,功能扩展简便,安全可靠。可配多种附件:漏电脱扣器、辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠压脱扣器、汇流排。
EPD电涌保护器:EPD插拔式采用与固定式电涌保护相同的工作原理和选择准则。对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过电压的电涌进行保护。
EIC1交流接触器:主要用于交流50Hz或60Hz额定电压至660V及以下,供远距离接通和分断电路之用,并可与相应规格的热继电器或电子保护器组合成电磁式或机电一体化的电动机起动器。
ENS塑壳断路器:塑料外壳式断路器是综合采用先进技术设计开发的新型断路器之一。用来分该断路器额定绝缘电压800V,适用于交流50Hz和60Hz,额定工作电压至690V,额定工作电流从6A至1250A的配电网络电路中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏,同时也能作为电动机的不频繁起动及过载短路欠电压保护。该断路有体积小、分断高、飞弧短(或无飞弧)等特点,是用户使用的理想产品。断路器垂直安装(即竖装),亦可水平安装(横装)。
ENSLE塑壳漏电断路器:用来对人提供间接接触保护,也可以防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用分配电能和保护线及电源设备的过载的短路,还可以作为线路的不频繁转换和电动机不频繁启动之用,常规的带剩余电流保护断路器的漏电保护模块工作电源取样为二相,本系列断路器为三相,若缺一任一相,断路器漏电保护模块仍能正常工作,额定剩余动作电流及断开时间根据实际情况现场可调。
EGL-125隔离开关:隔离开关是高压开关电器中使用多的一种电器,是在电路中起隔离作用的。它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。EGL-125-4000A适用于两条低压电路切换或者两个负载设备的转换或安全隔离等
EATS3双电源转换开关:用两路电源来保供电的可靠性,一种产品在两路电源之间进行可靠切换。该产品具有自投自复和自投不自复两种切换功能。此款为手动转换开关。设计新颖,安全可靠、自动化程度高、使用范围广。
EW45式智能断路器:主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压、单相接地等故障的危害,该断路有多种智能保护功能,可做选择性保护,且动作,避免不必要的停电,提高供电可靠性和安全性。[1]
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经营范围:回收单晶炉,长晶炉,多晶硅炉,半封闭母线槽,插接式母线槽,水冷空调、制冷设备,冷凝器、电容柜,电线电缆,输配电设备,配电箱、回收变压器(干式、油式、箱式)、电梯、空压机、高压开关、互感器、UBS电瓶、电动机、压缩机、机械设备、厨房设备、酒店设备、办公设备、电抗器、稳压器,发电机组, 生产线,活动房,配电柜,收购交换器,冷凝器,叉车, 行车,厂区行车,集装箱等等2022shhcyxgs
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纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波确实一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把点在电源上嘛?事实远非如此,本文为您呈现纹波测试的正确方式。的选择在十几年前,很多的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1进行测量。因为这种不会损失示波器的测量档位,比如示波器原来档位是2mv/div,使用1:1就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以准确测量出10mv以内的纹波。
一般地讲,奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大。在平衡的三相系统中,由于对称关系,偶次谐波已经被了,只有奇次谐波存在。对于三相整流负载,出现的谐波电流是6n±1次谐波,11119等,变频器主要产生7次谐波。“谐波”一词起源于声学。有关谐波的数学分析在18世纪和19世纪已经奠定了良好的基础。傅里叶等人提出的谐波分析方法至今仍被广泛应用。电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。