Ulepsz swoją infrastrukturę energetyczną za pomocą rozdzielnicy transformatorowej średniego napięcia 12KV 630A firmy Kexunan. Jako wiodący producent w tej dziedzinie, Kexunan jest dumny z dostarczania trwałych i niezawodnych rozwiązań w zakresie rozdzielnic. Wykonane z precyzją, nasze rozdzielnice zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać i wyróżniać się w zastosowaniach średniego napięcia. Zaufaj firmie Kexunan jako wybranemu producentowi i przekonaj się o odporności i trwałości, jakie nasza rozdzielnica wnosi do Twojego systemu dystrybucji energii. Wybierz Kexunan, aby uzyskać trwałe, wysokiej jakości rozwiązania, które spełniają, a nawet przekraczają standardy branżowe.
Uwolnij moc płynnego zarządzania energią dzięki rozdzielni transformatorowej potencjalnego szynoprzewodu PT 12KV 630A firmy Kexunan. Rozdzielnica średniego napięcia w szafie PT. Nasze rozwiązania w zakresie rozdzielnic, stworzone z myślą o trwałości i łatwości konserwacji, z dumą wprowadzone przez firmę Kexunan, stanowią awangardę technologii średniego napięcia. Solidna konstrukcja zapewnia trwałą wydajność, a łatwe w utrzymaniu funkcje upraszczają konserwację, zapewniając spójne i niezawodne działanie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszej oferty oraz przekonać się o trwałości i przyjaznej dla użytkownika konserwacji naszych rozdzielnic, skontaktuj się z nami już dziś. Wybierz Kexunan, aby uzyskać niezawodne, trwałe i łatwe w utrzymaniu rozwiązanie, które na nowo definiuje doskonałość w technologii średniego napięcia.
W ciągu ostatnich kilku lat, wraz z ewolucją społeczeństwa i gospodarki oraz postępem technologii, złożoność budownictwa inżynieryjnego wzrosła. Rośnie preferencja dla urządzeń przełączających, które są małe, wymagają niewielkiej konserwacji i są inteligentne. Zarówno lokalne, jak i międzynarodowe firmy produkujące przełączniki aktywnie opracowują szafy wypełnione gazem średniego napięcia (C-GIS), znane również jako rozdzielnice z izolacją gazową. Termin ten odnosi się do obudowy elementów wysokiego napięcia, takich jak szyny zbiorcze, wyłączniki automatyczne, przełączniki izolacyjne i kable zasilające, w obudowie o niższym ciśnieniu gazu.
1. Rozdzielnicę można uczynić bardziej zwartą i mniejszą, stosując gazowy sześciofluorek siarki jako środek izolujący i gaszący łuk.
2. Część przewodząca obwodu głównego, zapewniająca wysoką niezawodność i bezpieczeństwo, jest uszczelniona gazem SF6, co chroni go przed czynnikami zewnętrznymi i zapewnia długoletnią bezpieczną pracę.
3. Nie ma ryzyka porażenia prądem lub pożaru.
4. Rozdzielnica ma niezależną konstrukcję modułową, z demontowalną skrzynką powietrzną wykonaną z precyzyjnej płyty aluminiowej. W odłączniku zastosowano trójpozycyjną przekładnię liniową, redukując zamieszanie w przekaźniku sterującym i obwodzie. Dodatkowo dołączony jest moduł sterujący z prawie 100 punktami PLC do uziemiania, odłączania i zdalnego sterowania całkowicie elektrycznego. Przełącznik mechanizmu został zaprojektowany modułowo, wykorzystując styki kwiatowe do punktów otwierania i zamykania. Taka konstrukcja eliminuje możliwość braku działania i niestabilnej rezystancji styków, a na każdym styku instalowane są osłony i osłony wyrównujące napięcie, aby zapobiec częściowemu wyładowaniu podczas produkcji punktu przerwania przełącznika.
5. Rozdzielnica w izolacji gazowej pozwala na wygodne zastosowanie i aranżację. Można go łączyć w celu spełnienia różnych głównych wymagań dotyczących okablowania jako indywidualną jednostkę. Dostarczanie rozdzielnicy w modułach skraca czas montażu 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 przekaźników elektrycznych
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 wymagań. Zewnętrzna powłoka wykonana jest z blachy pokrytej aluminium-cynkiem, a skrzynia gazowa jest spawana przy użyciu wysokiej jakości blach ze stali nierdzewnej (gatunek 304). Każdą jednostkę można niezależnie rozbudowywać i łączyć w oparciu o plan projektowy. Szafa jest podzielona na różne pomieszczenia: sterownię wtórną, pomieszczenie szyn zbiorczych, pomieszczenie wyłączników, pomieszczenie mechanizmu napędowego wyłącznika i pomieszczenie kablowe. Wysokość połączenia kablowego może sięgać 700 mm, co ułatwia konserwację i instalację. Szafa wyposażona jest w kompleksowy system ochrony uziemienia. Zawiera oddzielne przedziały funkcjonalne, w tym rozdzielnie, pomieszczenia szyn zbiorczych, pomieszczenia kablowe i kanały obwodów wtórnych. Każdy przedział funkcjonalny oddzielony jest metalową przegrodą uziemiającą, zapewniającą niezależność.
Nad szafą znajduje się drugie pomieszczenie sterownicze z tablicami do montażu podzespołów i wspornikami do mocowania listew zaciskowych. W sterowni tej można zamontować zaciski elektroinstalacyjne, przyłącza małych szyn zbiorczych, kompleksowe urządzenia zabezpieczające i inne urządzenia sterująco-operacyjne. Instalacje te umożliwiają zdalne sterowanie systemem, telemetrię, zdalną sygnalizację i lokalny monitoring. Okrągłe otwory w lewym i prawym panelu bocznym oraz zaciski ułatwiają podłączenie szafy.
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 łączenie szaf.
Pomieszczenie rozdzielcze znajduje się pośrodku szafy i składa się z płytowej, izolowanej gazem szafy rozdzielczej 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. Rozmieszczenie szyn zbiorczych, wyłącznika izolacyjnego i wyłącznika jest zgodne ze schematem hierarchicznym. Konstrukcja jednokomorowa jest prosta, niedroga i łatwa w produkcji, ale ma tę wadę, że elementy łatwo na siebie oddziałują, co skutkuje niższą niezawodnością. Z drugiej strony liczne zalety łatwej wymiany zapobiegają wzajemnemu wpływowi wielu komponentów, co prowadzi do większego bezpieczeństwa. Jednakże struktura wielokomorowa jest złożona, trudna w produkcji i wiąże się z wyższymi kosztami.
Mechanizm sprężynowy do działania jest umieszczony w konfiguracji płaskiej, natomiast mechanizmy izolujące i przerywające obwód są oddzielone. Ta integracja z prętem izolacyjnym komory gaszenia łuku próżniowego zarówno przed, jak i po upraszcza proces przenoszenia. Charakterystyka wyjściowa mechanizmu jest lepiej dostosowana do właściwości otwierania i zamykania wyłącznika, co zmniejsza zużycie energii i zwiększa niezawodność mechaniczną i elastyczność.
Szafka znajduje się nad pomieszczeniem kablowym i posiada oddzielną ścieżkę uwalniania ciśnienia. Odległość od podłoża do zacisków przyłączeniowych przewodów może wynosić nawet 700mm. Aby zachować zgodność z przepisami, w pomieszczeniu kablowym zainstalowano blokady uziemiające, a w każdym obwodzie można umieścić dwa kable i odgromniki. Technikę wstawiania stożka wewnętrznego stosuje się również do łączenia kabli przychodzących i wychodzących oraz odgromników.