W ostatnich latach dziedzina budownictwa inżynieryjnego staje w obliczu coraz większej złożoności ze względu na postęp technologiczny oraz rozwój społeczeństwa i gospodarki. Rośnie zapotrzebowanie na kompaktowy sprzęt przełączający, który jest inteligentny i wymaga minimalnej konserwacji. Zarówno lokalni, jak i globalni producenci przełączników skupiają się obecnie na rozwoju rozdzielnic elektrycznych wypełnionych sześciofluorkiem siarki 12KV 2500A Sf6, zwanych także rozdzielnicami z izolacją gazową (C-GIS). Te systemy C-GIS obejmują komponenty wysokiego napięcia, takie jak szyny zbiorcze, wyłączniki automatyczne, wyłączniki izolacyjne i kable zasilające, w obudowie o obniżonym ciśnieniu gazu.
1. Wykorzystując gazowy sześciofluorek siarki jako środek izolujący i gaszący łuk, można znacznie zmniejszyć rozmiar rozdzielnicy, co prowadzi do znacznie bardziej przenośnej i mniejszej konstrukcji.
2. Część przewodząca obwodu głównego, która jest wysoce niezawodna i bezpieczna, jest zabezpieczona gazem SF6, dzięki czemu przewód pod napięciem wysokiego napięcia jest zamknięty i nienaruszony przez czynniki zewnętrzne. Zapewnia to długotrwałą, bezpieczną procedurę i wysoką niezawodność sprzętu.
3. Nie ma ryzyka porażenia prądem lub pożaru.
4. Rozdzielnica elektryczna 12KV 2500A Sf6 z sześciofluorkiem siarki ma niezależną konstrukcję modułową, ze skrzynką powietrzną wykonaną z bardzo precyzyjnej, lekkiej płyty aluminiowej i można ją zdemontować. Przycisk izolacji przyjmuje prostą skrzynię biegów z 3 pozycjami. Aby zmniejszyć złożoność przekaźników sterujących i obwodów, dodano komponent sterujący z prawie 100 punktami PLC do uziemiania, odłączania i operacji zdalnych. Przycisk systemowy ma charakter modułowy i łączy czynniki otwierające i zamykające ze stykami kwitnącymi śliwy. Eliminuje to możliwość braku działania początkowego obrotowego wyłącznika izolacyjnego i przycisku uziemiającego, rozwiązuje problem nieprzewidywalnego i nadmiernego styku z rezystancją w oryginalnym obrotowym wyłączniku izolacyjnym i składa się z osłon ekranowania i wyrównywania napięcia na każdym styku z zewnątrz, aby zająć się problemami częściowego wyładowania podczas produkcji punktów przerwania przycisków.
5. Rozdzielnica w izolacji gazowej jest wygodna w użyciu i przygotowaniu. Może być używany jako niezależny system i poprzez połączenie spełnia wiele wymagań dotyczących głównego okablowania elektrycznego. Dostarczenie go na stronę internetową w postaci jednostek może skrócić konfigurację na miejscu i poprawić niezawodność.
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 wysokiego napięcia 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
◆ 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
Rozdzielnica elektryczna C-GIS 12KV 2500A Sf6 z sześciofluorkiem siarki jest dostępna w wersjach o wielu poziomach prądu, w tym 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A i innych. Rozmiar szafki można dostosować do konkretnych potrzeb. Jego zewnętrzna obudowa wykonana jest z blachy aluminiowej ocynkowanej, a obudowa gazowa jest zmontowana przy użyciu wysokiej jakości płyt ze stali nierdzewnej 304. Każda jednostka może być oddzielnie rozbudowywana i integrowana zgodnie z układem projektowym. Szafa jest podzielona na odrębne sekcje: sterowanie wtórne, szyna zbiorcza, wyłącznik, mechanizm napędowy wyłącznika i pomieszczenia kablowe. Wysokość połączenia kablowego może sięgać do 700 mm, co ułatwia konserwację i instalację. Dodatkowo szafa posiada kompleksowy system ochrony przed uziemieniem. Przedziały funkcjonalne rozdzielnicy, takie jak przełącznik, szyna zbiorcza, pomieszczenia kablowe i kanały obwodów wtórnych, są odizolowane poprzez uziemiające metalowe przegrody, co pozwala im na autonomiczną pracę.
Pod drugorzędną sterownią znajdziesz szafkę przeznaczoną do przechowywania różnych komponentów. Zawiera tablice do montażu części i wsporniki do mocowania listew zaciskowych. Wtórna sterownia zapewnia dużo miejsca na instalację szeregu urządzeń, w tym zacisków przewodów, małych zacisków szyn zbiorczych i zaawansowanych urządzeń zabezpieczających. Urządzenia te umożliwiają systemowi realizację szeregu funkcji, takich jak zdalne sterowanie, telemetria, zdalna sygnalizacja i lokalny monitoring. Dodatkowo okrągłe otwory w lewym i prawym panelu bocznym wraz z zaciskami ułatwiają połączenie z małymi szynami zbiorczymi.
Górna skrzynka powietrzna mieści pomieszczenie szyn zbiorczych i mechanizm izolujący. Po umieszczeniu szaf z obwodami na podłożu naziemnym są one bezpiecznie połączone po obu stronach poprzez połączenie szafy z szynami zbiorczymi.
Rozdzielnica elektryczna 12KV 2500A Sf6 z sześciofluorkiem siarki ma konstrukcję płytową składającą się z dwóch komór rozmieszczonych pionowo w środku szafy. W górnej komorze znajduje się trójpołożeniowy rozłącznik, natomiast w dolnej komorze znajduje się wyłącznik próżniowy. Układ szyn zbiorczych, wyłącznika izolacyjnego i wyłącznika jest w orientacji pionowej. Konfiguracja jednokomorowa jest prosta, opłacalna i prosta w produkcji, ale może mieć zmniejszoną niezawodność ze względu na bliskość komponentów. Natomiast konfiguracja wielokomorowa zapewnia większe bezpieczeństwo, zapobiegając interakcjom między komponentami i ułatwiając wymianę. Jednak ten projekt jest bardziej skomplikowany, trudniejszy w produkcji i wiąże się z wyższymi kosztami.
System napędzany sprężyną znajduje się na płaskiej powierzchni, a elementy izolacyjne i wyłącznika są odizolowane od siebie. Jest on podłączony do pręta izolacyjnego komory gaszenia łuku próżniowego zarówno przed, jak i po, co upraszcza proces transmisji. Wydajność systemu jest zoptymalizowana pod kątem działania wyłącznika, co prowadzi do niższego zużycia energii oraz zwiększonej trwałości mechanicznej i wszechstronności.
Szafka jest umieszczona wyżej niż pomieszczenie z kablami i posiada własną drogę odciążenia. Wysokość od podłogi do punktów podłączenia kabli może sięgać nawet 700 mm. Aby zachować zgodność ze standardami, w pomieszczeniu kablowym znajdują się blokady uziemiające, umożliwiające ustawienie dwóch kabli i odgromników w każdym obwodzie. Ponadto technika wprowadzania stożka wewnętrznego łączy kable wejściowe i wyjściowe wraz z odgromnikami.