Sredi vala ponavljajočih se nadgradenj napajalnih komponent industrija relejev optimizira svojo strukturo izdelkov, da bi dosegla nizko porabo energije in visoko stabilnost. Magnetni zaskočni relejski šant, ki izkorišča kombinirane prednosti šantnega vzorčenja in tehnologij magnetnega zaklepanja, je postal osrednja komponenta za ključne aplikacije pri pametnem merjenju. Tradicionalni releji se za zaklepanje kontaktov zanašajo na neprekinjeno napajanje tuljave, ki se ponastavijo takoj po de-izklopu, pri čemer ne uspejo ohraniti stanja vklopa/izklopa vezja. Izdelki z magnetnim zaklepanjem z dodatkom trajnih magnetnih komponent se za zapah kontaktov zanašajo na magnetno silo trajnega magneta, s čimer dosežejo preklapljanje med stanjem s samo pulzom napajanja. Shunt struktura istočasno omogoča-vzorčenje toka tokokroga v realnem času in se prilagaja integriranim konstrukcijskim zahtevam števcev električne energije.

Z vidika notranje konstrukcije so navadni releji sestavljeni samo iz tuljav, kontaktov in komponent mehanskega prenosa, s preprostim postopkom sestavljanja in manj delov. Izdelki z magnetnim zaskočenjem z integriranimi shunt strukturami imajo bolj izpopolnjeno arhitekturo. Copper Manganin Shunt v originalno magnetno vezje vgradi kanal za vzorčenje shunta, pri čemer sta element za shunt in kontaktni modul integrirana z brizganjem. To odpravlja prostor za ožičenje, ki je potreben za zunanje shunts, in se izogne problemu premika kontaktnega upora, ki ga povzročajo ločene instalacije, kar predstavlja ključno inovacijo pri strukturni optimizaciji. V primerjavi z rešitvami z ločenimi komponentami integrirana zasnova znatno zmanjša odtis tiskanih vezij, kar je v skladu s trenutnim trendom miniaturizacije in integracije visoke-gostote v števce električne energije.
Nadzor porabe energije je najbolj neposredna razlika med obema vrstama relejev in glavna konkurenčna prednost-za obsežno uporabo izdelkov s shuntnim magnetnim zapiranjem. Običajni releji zahtevajo neprekinjeno napajanje tuljave, da ohranijo zaprtost kontakta, kar povzroči trajno izgubo energije in dvig temperature naprave med dolgotrajnim -delovanjem. Manganin Copper Shunt porabi le kratek čas med preklapljanjem kontaktov; v stabilnem-stanju delovanja pot vzorčenja shunt deluje pasivno, magnetna zaskočna struktura pa ne porabi nič energije. V primerjavi s tradicionalnimi izdelki prihrani več kot 90 % energije na splošno, kar učinkovito blaži energetsko breme neprekinjenega delovanja v pametnih števcih. V scenarijih, ki vključujejo velika omrežja števcev, so kumulativni letni prihranki energije na enoto precejšnji, kar prispeva k zmanjšanju stroškov in izboljšanju učinkovitosti na terminalu omrežja.
Razlike v odzivni hitrosti in mehanskih izgubah dodatno opredeljujejo meje uporabnosti teh dveh vrst izdelkov v-scenarijih višjega cenovnega razreda. Običajni releji imajo kratek mehanski hod in nimajo trajnega magnetnega upora, zaradi česar se ob napajanju hitreje vključijo. Vendar pogosta povratna gibanja pospešijo obrabo vzmeti in kontaktov. Po drugi strani pa morajo relejni uporni shunts premagati privlačnost trajnega magneta, da prilagodijo magnetno polarnost med preklapljanjem, kar povzroči rahlo zakasnitev odziva. Ker pa v normalnih pogojih ni neprekinjene mehanske sile, se pogostost obrabe komponent znatno zmanjša, kar ima za posledico bistveno nižjo verjetnost okvare v celotni življenjski dobi opreme. Pri distribuciji električne energije na prostem, sistemih varnostnega nadzora in drugih scenarijih z nizko frekvenco preklapljanja in dolgimi časi pripravljenosti se prednost vzdržljivosti te vrste izdelka nenehno povečuje.
Stroški in okoljska prilagodljivost vplivajo na hitrost izbire končnih-projektov. Nenehna industrijska optimizacija procesov množične proizvodnje ohranja stroškovno{2}}učinkovitost shunt magnetov. Običajni releji imajo poenostavljene komponente ter nižje stroške surovin in predelave, vendar pa lahko nihanja temperature in vlažnosti zlahka povzročijo staranje izolacije tuljave in poslabšanje mehanske elastičnosti. Medtem ko komponente s trajnim magnetom in shunt povečajo osnovno ceno manganskih in bakrenih shuntov EBW, njihova odlična temperaturna toleranca omogoča stabilno delovanje v razponu od -40 stopinj do 85 stopinj, kar zmanjša stroške vzdrževanja in zamenjave v ekstremnih okoljih. Zato so skupni dolgoročni stroški nižji kot pri običajnih relejih. Z lokalizacijo materialov s trajnimi magneti se je cena na enoto izdelkov s shuntnim magnetnim zaskokom v zadnjih letih iz leta v leto zniževala, prodor na trg pa vztrajno narašča.
Nadaljnje aplikacije se pospešujejo in naprave z magnetnim zaskokom se postopoma širijo od merjenja električne energije do novih energetskih in industrijskih krmilnih polj. Navadni releji so globoko zakoreninjeni v avtomatiziranih proizvodnih linijah in preprostih krmilnih tokokrogih s pogostim vklopom/izklopom, ki se prilagajajo splošnim tokokrogom s kratkotrajnim-zagonom/ustavitvijo. E-beam Welding Shunt je s svojimi dvojnimi lastnostmi zadrževanja-izklopljenega stanja in sinhronega vzorčenja postal prednostni pripomoček za shranjevanje fotonapetostne energije, pametno distribucijo energije in nadzor napajanja pametnega doma. Obdrži lahko vklop/izklop vezja in trenutne podatke po izpadu električne energije, s čimer izpolnjuje bistvene potrebe industrije po sledenju napak opreme in statistiki porabe energije. S pospešeno gradnjo novih elektroenergetskih sistemov se pričakuje, da bo ta pod-kategorija začela nov krog širitve trga.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj pri raziskavah in razvoju komponent ter proizvodnji smo jih sami-razvili in množično-izdelaliShunt magnetnega zaskočnega relejazdružuje zrelo tehnologijo magnetnega vezja in visoko{0}}natančno strukturo šantov, ki uravnoveša okoljsko prilagodljivost in stabilnost izdelka. Lahko ga prilagodite potrebam projektov na različnih področjih, kot so števci električne energije, shranjevanje energije in distribucija električne energije. Stranke iz industrije pozdravljamo, da se kadar koli pozanimajo o podrobnostih izdelka in razpravljajo o sodelovanju pri nakupu v velikem obsegu.
kontaktirajte nas

