Zrewolucjonizuj swój system dystrybucji energii za pomocą rozdzielnicy średniego napięcia 12KV 3150A firmy Kexunan. Jako renomowany producent, Kexunan angażuje się w dostarczanie trwałych rozwiązań, które na nowo definiują niezawodność w zastosowaniach średniego napięcia. Nasza skrupulatnie wykonana rozdzielnica jest świadectwem trwałej jakości, zapewniającej długotrwałą i wydajną pracę. Zaufaj firmie Kexunan jako preferowanemu producentowi i przekonaj się o odporności i trwałości, jakie nasza rozdzielnica wnosi do Twojej infrastruktury. Wybierz firmę Kexunan, jeśli szukasz trwałych i wydajnych rozwiązań, które wyznaczają nowe standardy w technologii średniego napięcia, zapewniając solidną i niezawodną sieć dystrybucji energii.
Przekształć swój system dystrybucji energii za pomocą rozdzielnicy średniego napięcia 12KV 3150A z szafką izolacyjną firmy Kexunan. Jako zaufany producent, Kexunan jest dumny z dostarczania trwałych rozwiązań, które na nowo definiują niezawodność w zastosowaniach średniego napięcia. Nasza rozdzielnica, wykonana z precyzją, jest świadectwem trwałej jakości. Polegaj na firmie Kexunan jako wybranym przez Ciebie producencie i przekonaj się o odporności i trwałości, jakie nasza rozdzielnica wnosi do Twojej infrastruktury. Wybierz firmę Kexunan, jeśli szukasz trwałych i wydajnych rozwiązań, które wyznaczają nowe standardy w technologii średniego napięcia.
W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił wzrost złożoności budownictwa inżynieryjnego ze względu na ciągły rozwój społeczeństwa, gospodarki i technologii przełączników. Rośnie preferencja dla urządzeń przełączających, które są mniejsze, wymagają mniej konserwacji i są inteligentne. Zarówno krajowe, jak i zagraniczne firmy produkujące przełączniki aktywnie rozwijają szafy gazowe średniego napięcia (C-GIS), zwane także rozdzielnicami z izolacją gazową. Rozdzielnica w izolacji gazowej zamyka elementy wysokiego napięcia, takie jak szyny zbiorcze, wyłączniki automatyczne, wyłączniki izolacyjne, kable energetyczne itp., w obudowie o niższym ciśnieniu gazu.
1. Wykorzystując gazowy sześciofluorek siarki do izolacji i gaszenia łuku, można znacznie zmniejszyć wymiary rozdzielnicy, uzyskując w rezultacie bardziej zwartą i zminiaturyzowaną konstrukcję.
2. Część przewodząca obwodu głównego, zapewniająca wysoką niezawodność i bezpieczeństwo, jest zamknięta w gazie SF6, który chroni ją przed działaniem czynników zewnętrznych oraz zapewnia długoletnią bezpieczną pracę i niezawodność.
3. Nie ma ryzyka porażenia prądem lub pożaru.
4. Rozdzielnica została zaprojektowana z niezależnych komponentów modułowych, ze skrzynką powietrzną wykonaną z precyzyjnych płyt aluminiowych, które można łatwo zdemontować. W odłączniku zastosowano trójpozycyjną przekładnię liniową, co zmniejsza złożoność przekaźnika sterującego i obwodu. Dołączony jest dodatkowy moduł sterujący z prawie 100 punktami sterownika PLC do uziemiania, odłączania i zdalnego sterowania całkowicie elektrycznego. Przełącznik mechanizmu jest modułowy i łączy punkty otwierania i zamykania za pomocą styków kwiatowych śliwy. Eliminuje to problemy, takie jak brak działania oryginalnego obrotowego odłącznika izolującego i uziemnika, rozwiązuje problem niestabilnej i nadmiernej rezystancji styków oryginalnego obrotowego odłącznika izolującego oraz rozwiązuje problemy z wyładowaniami niezupełnymi podczas wytwarzania punktu przerwania przełącznika poprzez zainstalowanie osłon ekranujących i wyrównujących napięcie przy każdym kontakcie.
5. Rozdzielnica w izolacji gazowej jest wygodna w zastosowaniu i rozmieszczeniu. Może być używany jako niezależna jednostka, spełniająca różne główne wymagania dotyczące okablowania poprzez połączenie. Urządzenie można dostarczyć na miejsce, co skraca czas instalacji na miejscu i zwiększa niezawodność.
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 Testy 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 przekaźnika elektrycznego
GB/T17626.2-1998 Testowanie i techniki pomiaru kompatybilności elektromagnetycznej - 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 wyłączania
◆ 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
Rozdzielnice wysokiego napięcia w izolacji gazowej C-GIS są dostępne w wersjach o różnych poziomach prądu, w tym 630 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3150 A itp. Rozmiar szafy można dostosować do konkretnych wymagań. Obudowa zewnętrzna wykonana jest z blachy aluminiowej ocynkowanej ciętej i giętej, natomiast skrzynia gazowa jest spawana przy użyciu wysokiej jakości blach ze stali nierdzewnej 304. Każde urządzenie można niezależnie rozbudowywać i łączyć w oparciu o projekt. Szafa jest podzielona na sekcje, obejmujące sterownię wtórną, pomieszczenie szyn zbiorczych, pomieszczenie wyłączników, pomieszczenie mechanizmu napędowego wyłącznika i pomieszczenie kablowe. Wysokość połączenia kablowego może sięgać do 700 mm, co ułatwia konserwację i instalację. Szafa posiada również kompleksowy system ochrony przed uziemieniem. Rozdzielnica składa się z izolowanych przedziałów funkcjonalnych, takich jak rozdzielnie, pomieszczenia szyn zbiorczych, pomieszczenia kablowe i kanały obwodów wtórnych. Każdy przedział funkcjonalny oddzielony jest metalową przegrodą uziemiającą, zapewniającą niezależność.
Nad szafą znajduje się sterownia wtórna, składająca się z płyt instalacyjnych i wsporników służących do mocowania różnych komponentów. W tym pomieszczeniu można umieścić zaciski okablowania, zaciski małych szyn zbiorczych, urządzenia zabezpieczające i inne urządzenia sterujące i operacyjne. Jego zadaniem jest umożliwienie zdalnego sterowania systemem, telemetrii, zdalnej sygnalizacji i lokalnego monitorowania. Okrągłe otwory w lewym i prawym panelu bocznym oraz zaciski ułatwiają łączenie szafy z małymi szynami zbiorczymi.
Górna skrzynka powietrzna zawiera pomieszczenie szyn zbiorczych i mechanizm izolujący. Po ustawieniu szafy na podłożu, lewa i prawa szafa obwodów oraz szyny zbiorcze są bezpiecznie łączone ze sobą poprzez połączenie szaf.
Pomieszczenie rozdzielcze znajduje się pośrodku szafy i ma konstrukcję płytową w izolacji gazowej, z dwiema komorami, jedną na górze i jedną na dole. W górnej komorze znajduje się trójpozycyjny wyłącznik izolacyjny, natomiast w dolnej komorze znajduje się wyłącznik próżniowy. Szyna zbiorcza, odłącznik i wyłącznik automatyczny są rozmieszczone pionowo. Konstrukcja jednokomorowa jest prosta, niedroga i łatwa w produkcji, ale ma niższą niezawodność ze względu na bliskość elementów i potencjał wzajemnego oddziaływania. Z drugiej strony wielokomorowa budowa pozwala na łatwą wymianę poszczególnych modułów, zapobiegając wzajemnemu oddziaływaniu wielu podzespołów i zapewniając wysokie bezpieczeństwo. Jednakże struktura wielokomorowa jest bardziej złożona, wymagająca w produkcji i kosztowna.
System sprężyn jest płaski, a układy izolacji i wyłączników są oddzielone. Jest zintegrowany z prętem izolacyjnym komory gaszenia łuku próżniowego, dzięki czemu proces transmisji jest bardziej usprawniony. Charakterystyka wyjściowa mechanizmu jest bardziej zgodna z właściwościami otwierania i zamykania wyłącznika, co skutkuje niższym zużyciem energii oraz zwiększoną niezawodnością mechaniczną i możliwościami adaptacji.
Pod szafą znajduje się pomieszczenie na kable, które ma oddzielną ścieżkę nadmiarową ciśnienia. Odległość od podłoża do zacisków przyłączeniowych kabli może wynosić do 700 mm. Zgodnie z przepisami, w pomieszczeniu kablowym zastosowano blokady uziemiające, umożliwiające zainstalowanie w każdym obwodzie dwóch kabli i odgromników. Dodatkowo kable dopływowe i odpływowe oraz odgromniki łączone są techniką wstawiania stożka wewnętrznego.