Dom > Produkty > Rozdzielnica w izolacji gazowej > Rozdzielnica elektryczna nadmuchiwana szafkowa średniego napięcia 12KV 250A
Rozdzielnica elektryczna nadmuchiwana szafkowa średniego napięcia 12KV 250A

Rozdzielnica elektryczna nadmuchiwana szafkowa średniego napięcia 12KV 250A

W ciągu ostatnich kilku lat, wraz z ewolucją społeczeństwa i gospodarki, przemysł budownictwa inżynieryjnego stał się bardziej złożony ze względu na postęp technologiczny. Rośnie preferencja dla sprzętu przełączającego, który jest kompaktowy, wymaga minimalnej konserwacji i jest inteligentny. Zarówno lokalni, jak i międzynarodowi producenci przełączników aktywnie pracują nad rozdzielnicą elektryczną średniego napięcia z nadmuchiwaną szafką 12KV 250A (C-GIS) lub rozdzielnicami w izolacji gazowej. Technologia ta polega na zamknięciu komponentów wysokiego napięcia, takich jak szyny zbiorcze, wyłączniki automatyczne, wyłączniki izolacyjne i kable zasilające, w obudowie o obniżonym ciśnieniu gazu.

Model:12KV 1250A inflatable cabinet

Wyślij zapytanie

Opis produktu

Rozdzielnica elektryczna średniego napięcia 12KV 250A Cechy produktu

1. Dzięki zastosowaniu gazowego sześciofluorku siarki o właściwościach izolacyjnych jako środka izolującego i gaszącego łuk, można znacznie zminimalizować objętość rozdzielnicy, zmniejszając ją i osiągając miniaturyzację.

2. Część przewodząca obwodu pierwotnego o wysokiej integralności i bezpieczeństwie jest zabezpieczona gazem SF6, a przewód online wysokiego napięcia jest zamknięty, na który nie mają wpływu zewnętrzne problemy ekologiczne, co zapewnia trwałe i bezpieczne postępowanie z narzędziami i wysoką niezawodność.

3. Nie ma ryzyka porażenia prądem lub pożaru.

4. Niezależna konstrukcja modułowa, skrzynia powietrzna jest zbudowana z precyzyjnej płyty aluminiowej i można ją rozebrać. Wyłącznik izolacyjny przyjmuje trójpozycyjną prostą skrzynię biegów. Aby zminimalizować zakłócenia w przekaźniku sterującym i obwodzie, stworzono dodatkowy komponent sterujący z praktycznie 100 punktami sterownika PLC do realizacji procedur uziemienia, przycisku odłączenia i całkowicie elektrycznych procedur zdalnych. Przycisk systemowy ma konstrukcję modułową. Czynniki otwierania i zamykania są stykane z wywołaniami zakwitu śliwki, eliminując możliwość niedziałania oryginalnego obrotowego wyłącznika separacyjnego i uziemnika, zmieniając problem niestabilnego i nadmiernego styku z rezystancją oryginalnego obrotowego odłącznika, oraz montaż osłon zabezpieczających i wyrównujących napięcie na zewnątrz każdego styku, aby rozwiązać problem wyładowań niezupełnych w produkcji punktów przerwania przycisków.

5. Stosowanie i rozmieszczenie rozdzielnic w izolacji gazowej jest wygodne. Jako niezależna jednostka może zaspokoić potrzeby różnych głównych przewodów elektrycznych za pomocą kombinacji. Dostarczenie do witryny internetowej urządzeń w postaci urządzeń może skrócić okres rat na miejscu i zwiększyć niezawodność.


Standardy wykonania

IEC 62271-200: 2011 Aparatura rozdzielcza i sterownicza wysokiego napięcia – Część 200: Rozdzielnice i sterownice prądu przemiennego w obudowach metalowych na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie

IEC 62271-102:2013 6.2 Aparatura rozdzielcza i sterownicza wysokiego napięcia – Część 102: Odłączniki i uziemniki prądu przemiennego

IEC 62271-100: 2017.6.2 Aparatura rozdzielcza i sterownicza wysokiego napięcia – Część 100: Wyłączniki prądu przemiennego

GB/T11022-1999 Wspólne wymagania techniczne dotyczące norm dotyczących rozdzielnic i urządzeń sterujących wysokiego napięcia

GB3906-2006 3,6 kV ~ 40,5 kV AC Rozdzielnice i sprzęt sterujący w obudowie metalowej

GB311.1-1997 Koordynacja izolacji urządzeń do przesyłu i transformacji wysokiego napięcia

GB/T16927.1-1997 Technologia testowania wysokim napięciem Część: Ogólne wymagania testowe

GB/T16927.2-1997 Techniki testowania wysokiego napięcia Część 2: Systemy pomiarowe

GB/T7354-2003 Pomiar wyładowań niezupełnych

GB1984-1989 Wyłączniki wysokiego napięcia AC

GB3309-1989 Badania mechaniczne rozdzielnic wysokiego napięcia w temperaturze pokojowej

Kodeks GB4208-2008 dotyczący stopnia ochrony zapewnianej przez obudowy (IP)

GB12022-2006 Przemysłowy sześciofluorek siarki

GB8905-1988 Wytyczne dotyczące zarządzania gazami i kontroli sprzętu elektrycznego z sześciofluorkiem siarki

GB11023-1989 Metoda badania uszczelnienia gazowego sześciofluorku siarki w rozdzielnicach wysokiego napięcia

GB/T13384-1992 Ogólne wymagania techniczne dotyczące pakowania wyrobów elektromechanicznych

GB4207-2003 Stałe materiały izolacyjne - Oznaczanie względnego i oporu wskaźnika śladu elektrycznego w wilgotnych warunkach

GB/T14598.3-2006 Przekaźniki elektryczne - Część 5: Izolacja przekaźników elektrycznych

GB/T17626.2-1998 Testowanie kompatybilności elektromagnetycznej i techniki pomiarowe - Test interferencji reaktancji wyładowań elektrostatycznych

GB/T17626.4-2008 Testowanie i techniki pomiaru kompatybilności elektromagnetycznej - Test odporności grupowej szybkich impulsów elektrycznych

GB/T17626.5-2008 Testowanie i techniki pomiaru kompatybilności elektromagnetycznej - Test odporności na udary (impulsy)

GB/T17626.12-1998 Testowanie i techniki pomiaru kompatybilności elektromagnetycznej - Test odporności na fale oscylacyjne


Typ testu

◆ Test izolacji

◆ Test wzrostu temperatury

◆ Pomiar rezystancji pętli

◆ Testy krótkotrwałego prądu wytrzymywanego i szczytowego prądu wytrzymywanego.

◆ Weryfikacja możliwości załączania i łamania

◆ Testy działania mechanicznego i właściwości mechanicznych

◆ Wykrywanie poziomu ochrony

◆ Dodatkowe badania obwodów pomocniczych i sterujących

◆ Test tolerancji ciśnienia dla nadmuchiwanych przedziałów

◆ Test szczelności

◆ Test łuku wewnętrznego

◆ Test kompatybilności elektromagnetycznej


Schemat podstawowy rozdzielnicy elektrycznej nadmuchiwanej szafki średniego napięcia 12KV 250A


Warunek działania


Parametr techniczny


Uziemienie i separacja

Rozdzielnica elektryczna średniego napięcia z nadmuchiwaną szafą 12KV 1250 A C-GIS jest dostępna w różnych natężeniach prądu, w tym 630 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3150 A i innych. Rozmiar szafki można dostosować do indywidualnych wymagań. Obudowa wykonana jest z blach aluminiowych ocynkowanych, natomiast skrzynia gazowa wykonana jest z wysokiej jakości płyt ze stali nierdzewnej 304, co zapewnia trwałość i niezawodność. Jednostki zaprojektowano modułowo, co pozwala na łatwą rozbudowę i łączenie w razie potrzeby.

Szafa jest podzielona na kilka sekcji, w tym sterownię wtórną, pomieszczenie szyn zbiorczych, pomieszczenie wyłączników, pomieszczenie mechanizmu napędowego wyłącznika i pomieszczenie kablowe. Wysokość podłączenia kabla wynosi 700 mm, co ułatwia konserwację i instalację.

Szafa posiada kompleksowy system ochrony uziemień, zapewniający bezpieczeństwo operatorów i sprzętu. Rozdzielnica składa się z izolowanych przedziałów funkcjonalnych, takich jak rozdzielnie, pomieszczenia szyn zbiorczych, pomieszczenia kablowe i kanały obwodów wtórnych, każdy oddzielony metalową przegrodą uziemiającą. Taka konstrukcja zapewnia niezależność i dodatkowe zabezpieczenia dla każdego przedziału.


Dodatkowa sterownia

W szafach górnych znajduje się sterownia wtórna, w której można zainstalować różne komponenty, takie jak zaciski przewodów, zaciski małych szyn zbiorczych, kompleksowe urządzenia zabezpieczające oraz inne urządzenia sterujące i operacyjne. Umożliwia to zdalne sterowanie, telemetrię, zdalną sygnalizację i lokalne monitorowanie systemu. W lewym i prawym panelu bocznym znajdują się okrągłe otwory umożliwiające podłączenie małych szyn zbiorczych, co ułatwia podłączenie szafy.


Przedział szyn zbiorczych

Pomieszczenie szyn zbiorczych znajduje się wewnątrz górnej skrzynki powietrznej, obok mechanizmu izolującego. Po ustawieniu szafy na podłożu, lewa i prawa szafa obwodów oraz szyny zbiorcze są bezpiecznie połączone poprzez połączenie szaf.


Zmienić pokój

Pomieszczenie rozdzielcze znajduje się pośrodku szafy, która ma konstrukcję płytową z izolacją gazową, składającą się z dwóch komór górnej i dolnej. W górnej komorze znajduje się trójpołożeniowy rozłącznik, natomiast w dolnej komorze znajduje się wyłącznik próżniowy. Rozmieszczenie szyn zbiorczych, wyłącznika izolacyjnego i wyłącznika jest zgodne z konfiguracją „góra, środek i dół”. Chociaż konstrukcja jednokomorowa jest prosta w produkcji i ekonomiczna, elementy w tej konfiguracji mogą z łatwością oddziaływać na siebie, co skutkuje niższą niezawodnością. Z drugiej strony wielokomorowa konstrukcja pozwala na łatwą wymianę podzespołów, zapobiega kolizji pomiędzy wieloma częściami i zwiększa bezpieczeństwo. Jednakże konfiguracja wielokomorowa jest skomplikowana, trudna w produkcji i wiąże się z wyższymi kosztami.


Pokój Instytucjonalny

Mechanizm sprężynowy jest umieszczony na jednym poziomie, natomiast mechanizmy izolacyjne i wyłącznikowe są od siebie oddzielone. Jest on połączony z prętem izolacyjnym komory gaszenia łuku próżniowego na obu końcach, usprawniając proces przenoszenia. Wydajność mechanizmu jest lepiej dostosowana do działania wyłącznika, co skutkuje niższym zużyciem energii oraz zwiększoną niezawodnością mechaniczną i elastycznością.


Sala kablowa

W przestrzeni pod szafką mieści się pomieszczenie na kable, w którym znajduje się dedykowany system redukcji ciśnienia. Połączenia kablowe z ziemią mają wysokość do 700 mm. W pomieszczeniu kablowym znajdują się blokady uziemiające, umożliwiające instalację dwóch kabli i odgromników na obwód. Dodatkowo kable dopływowe i odpływowe oraz odgromniki są bezpiecznie mocowane za pomocą wygodnej metody wprowadzania stożka wewnętrznego.




Gorące Tagi: gis wysokiego napięcia,rozdzielnice wewnętrzne,rozdzielnice montowane na podkładkach S&C,rozdzielnice mocy,rozdzielnice z solidną izolacją,rozdzielnice elektryczne,przełączniki elektryczne,kabel rozdzielnicy,rozdzielnica 34,5 kV,rozdzielnica podziemna

Powiązana kategoria

Wyślij zapytanie

Prosimy o przesłanie zapytania w poniższym formularzu. Odpowiemy ci w ciągu 24 godzin.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept