W dziedzinie inżynierii elektrycznej i odporności infrastruktury najważniejsza jest zdolność do wytrzymywania wstrząsów sejsmicznych. Norma IEEE 693, ustanowiona przez Institute of Electrical and Electronics Engineers, zawiera wytyczne dotyczące projektowania podstacji i ich komponentów pod kątem odporności na wstrząsy sejsmiczne, zapewniając, że krytyczne systemy elektryczne pozostaną sprawne w trakcie i po trzęsieniu ziemi. Spośród różnych komponentów odgrywających kluczową rolę w tym zakresie, szafy rozdzielcze o podwójnym zasilaniu stały się kluczowym rozwiązaniem. W tym artykule zbadano, w jaki sposób szafy rozdzielcze o podwójnym zasilaniu spełniają normę IEEE 693 dotyczącą trzęsień ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych wkładówYuye Electric Co., Ltd.
Zrozumienie standardu IEEE 693
Norma IEEE 693 określa wymagania dotyczące kwalifikacji sejsmicznej sprzętu elektrycznego, szczególnie w obszarach podatnych na trzęsienia ziemi. Podkreśla ona potrzebę zachowania przez sprzęt funkcjonalności i integralności strukturalnej podczas zdarzeń sejsmicznych. Norma zawiera wytyczne dotyczące projektowania, testowania i instalacji sprzętu elektrycznego, zapewniając, że może on wytrzymać siły generowane przez trzęsienia ziemi bez uszczerbku dla bezpieczeństwa lub wydajności.
Znaczenie szaf rozdzielczych o podwójnym zasilaniu
Szafy rozdzielcze z podwójnym zasilaniem są zaprojektowane tak, aby zapewnić redundancję i niezawodność w systemach elektrycznych. Umożliwiają płynne przejście między dwoma źródłami zasilania, zapewniając, że obciążenia krytyczne pozostaną zasilane nawet w przypadku awarii jednego źródła. Ta możliwość jest szczególnie ważna w regionach narażonych na trzęsienia ziemi, gdzie ryzyko przerw w dostawie prądu wzrasta w trakcie i po trzęsieniu ziemi.
Cechy konstrukcyjne szaf rozdzielczych o podwójnym zasilaniu
Yuye Electric Co., Ltd.jest pionierem w opracowywaniu szaf rozdzielczych z podwójnym zasilaniem, które są zgodne ze standardem IEEE 693. Ich szafy są zaprojektowane z kilkoma kluczowymi cechami, które zwiększają ich odporność sejsmiczną:
1. Solidna konstrukcja: Szafy są zbudowane z materiałów o wysokiej wytrzymałości, które mogą wytrzymać siły dynamiczne generowane podczas trzęsienia ziemi. Konstrukcja obejmuje wzmocnione ramy i bezpieczne systemy montażowe, aby zminimalizować ruch i potencjalne uszkodzenia.
2. Izolacja wibracji: Yuye Electric stosuje zaawansowane techniki izolacji wibracji w swoich projektach szaf. Obejmuje to stosowanie materiałów pochłaniających wstrząsy i elastycznych systemów montażowych, które redukują przenoszenie sił sejsmicznych na elementy wewnętrzne.
3. Kompleksowe testy: Aby zapewnić zgodność ze standardem IEEE 693, Yuye Electric przeprowadza rygorystyczne testy swoich szaf rozdzielczych z podwójnym zasilaniem. Obejmuje to testy na stole wstrząsowym, które symulują rzeczywiste warunki sejsmiczne, umożliwiając inżynierom ocenę wydajności i niezawodności szaf w ekstremalnych warunkach.
4. Modułowa konstrukcja: Modułowa konstrukcja szaf rozdzielczych z podwójnym zasilaniem Yuye Electric umożliwia łatwą personalizację i skalowalność. Ta elastyczność umożliwia dostosowanie szaf do konkretnych warunków na miejscu i wymagań obciążenia, zapewniając optymalną wydajność w różnych scenariuszach sejsmicznych.
5. Zintegrowane systemy monitorowania: Yuye Electric integruje zaawansowane systemy monitorowania w swoich szafach, umożliwiając ocenę stanu sprzętu w czasie rzeczywistym. Ta funkcja jest kluczowa dla identyfikacji potencjalnych problemów, zanim się rozwiną, zapewniając, że szafy rozdzielcze z podwójnym zasilaniem pozostaną sprawne podczas zdarzeń sejsmicznych.
Zgodność z normą IEEE 693: studium przypadku
Niedawny projekt podjęty przez Yuye Electric Co., Ltd. obejmował instalację szaf rozdzielczych z podwójnym zasilaniem w obiekcie infrastruktury krytycznej zlokalizowanym w regionie aktywnym sejsmicznie. Projekt wymagał ścisłego przestrzegania normy IEEE 693, a zespół Yuye Electric ściśle współpracował z inżynierami i kierownikami projektów, aby zapewnić spełnienie wszystkich protokołów projektowania i testowania.
Szafy rozdzielcze o podwójnym zasilaniu zostały poddane kompleksowym testom na stole wstrząsowym, gdzie pomyślnie wykazały swoją zdolność do wytrzymywania sił sejsmicznych. Wyniki potwierdziły, że szafy zachowały integralność strukturalną i funkcjonalność, nawet w ekstremalnych warunkach. To udane studium przypadku nie tylko podkreśliło skuteczność projektu Yuye Electric, ale także wzmocniło znaczenie przestrzegania ustalonych norm w zapewnianiu bezpieczeństwa i niezawodności systemów elektrycznych.
Szafy rozdzielcze o podwójnym zasilaniu opracowane przezYuye Electric Co., Ltd.są przykładem integracji innowacyjnej inżynierii i przestrzegania standardów branżowych, w szczególności standardu IEEE 693 dotyczącego trzęsień ziemi. Ich solidna konstrukcja, zaawansowane protokoły testowe i zaangażowanie w jakość zapewniają, że te szafy mogą sprostać wyzwaniom stawianym przez zdarzenia sejsmiczne, zapewniając krytyczną redundancję zasilania i niezawodność w obliczu potencjalnych katastrof.
W miarę jak popyt na odporną infrastrukturę elektryczną stale rośnie, rola firm takich jak Yuye Electric staje się coraz ważniejsza. Poprzez priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa sejsmicznego i zgodności z ustalonymi normami przyczyniają się one do ogólnej odporności naszych systemów elektrycznych, chroniąc społeczności i kluczowe usługi w przypadku trzęsienia ziemi. Przyszłość inżynierii elektrycznej leży w zdolności do adaptacji i innowacji, a Yuye Electric Co., Ltd. jest liderem w tym niezbędnym przedsięwzięciu.
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-32N
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-125N
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-400N
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-32NA
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-125NA
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-400NA
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-100G
Automatyczny przełącznik transferowy PC YES1-250G
Automatyczny przełącznik transferowy PC YES1-630G
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-1600GA
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-32C
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-125C
Automatyczny przełącznik transferowy PC YES1-400C
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-125-SA
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-1600M
Automatyczny przełącznik transferowy PC TAK1-3200Q
Automatyczny przełącznik transferowy CB YEQ1-63J
Automatyczny przełącznik transferowy CB YEQ3-63W1
Automatyczny przełącznik transferowy CB YEQ3-125
Wyłącznik powietrzny YUW1-2000/3P stały
Wyłącznik powietrzny YUW1-2000/3P Szuflada
Wyłącznik izolacyjny obciążenia YGL-63
Wyłącznik izolacyjny obciążenia YGL-250
Wyłącznik izolacyjny obciążenia YGL-400(630)
Wyłącznik izolacyjny obciążenia YGL-1600
Wyłącznik izolacyjny obciążenia YGLZ-160
Szafka przełącznika ATS od podłogi do sufitu
Szafa rozdzielcza ATS
JXF-225A moc Cbinet
JXF-800A moc Cbinet
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM3-125/3P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM3-250/3P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM3-400/3P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM3-630/3P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-63/3P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-63/4P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-100/3P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-100/4P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-225/3P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-400/3P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-400/4P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-630/3P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-630/4P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-800/3P
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1-800/4P
Wyłącznik automatyczny obudowy formy YEM1E-100
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1E-225
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1E-400
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1E-630
Wyłącznik obwodu obudowy formy-YEM1E-800
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1L-100
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1L-225
Wyłącznik automatyczny obudowy formy YEM1L-400
Wyłącznik automatyczny w obudowie formowanej YEM1L-630
Wyłącznik nadprądowy YUB1-63/1P
Wyłącznik nadprądowy YUB1-63/2P
Wyłącznik nadprądowy YUB1-63/3P
Wyłącznik nadprądowy YUB1-63/4P
Wyłącznik nadprądowy YUB1LE-63/1P
Wyłącznik nadprądowy YUB1LE-63/2P
Wyłącznik nadprądowy YUB1LE-63/3P
Wyłącznik nadprądowy YUB1LE-63/4P
Wyświetlacz LCD YECPS-45
YECPS-45 Cyfrowy
Automatyczny przełącznik transferowy DC TAK1-63NZ
Wyłącznik obwodu DC z plastikową obudową YEM3D
Kontroler ATS klasy PC/CB






