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在楼宇自动化领域,电力供应的广泛运用常常伴随严格的技术要求。电源在建筑物中应用环境通常很恶劣。雷暴会造成电源供应电压的强烈瞬变,尤其是在高层和高塔建筑中。因此,对电源输入变换器进行稳健性的电气设计是至关重要的。在情况下,还会运用电涌保护器保护电源输入。
小体积、低发热
在建筑中,电力供应的安装空间通常是有限的,例如悬挂式天花板。普尔世电源内部结构紧凑的同时具备超高转换率,能够完美应用于楼宇中的狭小空间。
高MTBF数值保障完美的可靠性
电源的转换效率高意味着由电源产生的能量损耗低,也就意味着系统运行时,在开关柜或间隙内产生和汇聚的热量少。这也使得电源以及电气设备的工作环境温度更低,由此可以延长电源和系统的使用寿命,提高平均故障间隔时间 (MTBF) 值。在LED照明应用中,电源的长寿是*的,高平均故障间隔时间(MTBF)值也意味着能降低故障率。
满足PFC标准
很多楼宇自动化应用都要求开关电源在PFC标准方面满足 EN 61000-3-2 的要求。普尔世电源通过主动式高次谐波校正,能够很好地满足该要求,实现高功率因数,并且使无功功率小化。
当夜幕降临麦加,即使远隔10英里的距离,世界上大钟塔的绿色表盘仍然清晰可见。这是通过200万个发光二极管(LED)和大约1000个电源实现的。
普尔世公司受命提供这些电源。这个项目对涌流有特别的要求。当1000个电源同时打开时,被选中的PULS产品要能够应付非常高的涌流。由于电源高达95.5%的准换效率和紧凑体积设计,低发热也是必然要求。此外,由于塔高601米,电源必须对雷击具有高度免疫,以确保不间断的服务。
普尔世概念型产品XT系列,48V/20A满足所有这些具有挑战性的要求的同时能输出100万瓦特的功率,让钟楼上的发光二极管(LED
XT40.241 | ||||||||||||||||||
UF20.241 | ||||||||||||||||||
QT20.241 480W 380V | ||||||||||||||||||
CS10.241 | ||||||||||||||||||
ML50.100 | ||||||||||||||||||
CS5.241 | ||||||||||||||||||
QS20.241 | ||||||||||||||||||
QT20.241 480W | ||||||||||||||||||
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UBC10.241 | ||||||||||||||||||
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QS20.241 | ||||||||||||||||||
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QT20.241 480W | ||||||||||||||||||
ML60.121 | ||||||||||||||||||
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SL40.300 核电是经济高效的清洁能源我国北方看到多的是火力发电,火车会直接把原煤不断的运进,但是火力发电效率低下,尽管无数的科技人员坚持不懈研制新的技术、节能材料,仍然改变不了火力发电高能耗、高污染的现实。 核电是人类和平利用核能的成功范例,它是一种相对安全、清洁的新能源,能量巨大,反应速率快。在我国现有的能源结构中,核电仅占2%,而世界平均水平是16%~18%;在雾霾肆虐全国的大背景下,如果大力发展核电,不仅能够解决目前夏季缺电难题,还将对大气污染的治理作出重大贡献。 核能发电与火力发电的关键区别在于,带动汽轮机转动的蒸汽来源不同:核电站源于核裂变释放的核能量,火电厂则源于化石燃料燃烧释放出的化学能。核能发电的清洁性主要体现于此。 核电站由核岛、常规岛和电厂配套系统(BOP)组成,如图1所示。核电站与火电厂的大不同在于核岛部分——汽轮机的驱动力来源。 图1 核能发电机组各组件协同运作示意图 (引用自:中国核电招股说明书、华泰证券研究所) 核能发电机组的驱动力来源于核岛反应堆堆芯发生的链式核裂变所释放出的热能。以常见的压水堆核电厂为例,在核岛反应堆堆芯中,核燃料铀-235(质量较大的重核)被热中子撞击后裂变成两个中等质量的原子核,同时释放出巨大的能量和2~3个中子;中子继续撞击反应堆中的其他铀-235原子核,继续发生核裂变,从而实现链式裂变反应。裂变产生的巨大能量被反应堆主泵驱动进入反应堆的一回路冷却剂吸收。一回路冷却剂再流进蒸汽发生器传热管束内,将吸收的热量传给蒸汽发生器二次侧的给水,使之转变成蒸汽,驱动汽轮机转动,进而带动发电机发电。降温后的一回路冷却剂被主泵送回堆芯,形成与二回路隔离开的一回路主系统。这就是核能发电的大致过程。(以上核电原理资料来源:华泰证券研究所)
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