Wyrusz w podróż po zaawansowanych rozwiązaniach energetycznych dzięki opancerzonej, ruchomej, metalowej rozdzielnicy wysokiego napięcia 40,5 kV firmy Kexunan. Jako wiodący producent wyposażony w najnowocześniejszą fabrykę, Kexunan specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań do zastosowań wysokiego napięcia. Nasza skrupulatnie wykonana rozdzielnica, zaprojektowana z myślą o mobilności i niezawodności, jest przykładem naszego zaangażowania w doskonałość produkcji. Wybierz firmę Kexunan jako preferowanego producenta i wykorzystaj możliwości naszej najnowocześniejszej fabryki, zapewniając najwyższe standardy trwałości i wydajności. Ulepsz swoją infrastrukturę wysokiego napięcia dzięki niezawodnym i wydajnym rozwiązaniom rozdzielnic Kexunan, ustanawiając nowy punkt odniesienia w branży.
Rozpocznij nową erę dystrybucji energii wysokiego napięcia dzięki opancerzonej, ruchomej, metalowej rozdzielnicy wysokiego napięcia 40,5 kV firmy Kexunan. Jako renomowany producent z zaawansowaną fabryką, Kexunan przoduje w dostarczaniu najnowocześniejszych rozwiązań do zastosowań wysokonapięciowych. Nasza skrupulatnie wykonana rozdzielnica, zaprojektowana z myślą o mobilności i niezawodności, odzwierciedla nasze zaangażowanie w doskonałość produkcji. Wybierz firmę Kexunan jako zaufanego producenta i skorzystaj z możliwości naszej najnowocześniejszej fabryki, zapewniającej najwyższe standardy trwałości i wydajności. Ulepsz swoją infrastrukturę wysokiego napięcia dzięki niezawodnym i wydajnym rozwiązaniom rozdzielnic Kexunan, ustanawiając nowy standard w tej dziedzinie.
W ciągu ostatnich kilku lat wraz z rozwojem społeczeństwa i gospodarki oraz postępem technologii budownictwo inżynieryjne stało się bardziej złożone. Rośnie preferencja dla mniejszych urządzeń przełączających, które wymagają mniej konserwacji i są inteligentne. Zarówno krajowe, jak i międzynarodowe firmy produkujące przełączniki aktywnie rozwijają szafy gazowe średniego napięcia, zwane także rozdzielnicami z izolacją gazową (C-GIS). Rozdzielnica z izolacją gazową zawiera elementy wysokiego napięcia, takie jak szyny zbiorcze, wyłączniki, przełączniki izolacyjne i kable zasilające, w obudowie o niższym ciśnieniu gazu.
1. Stosując gazowy sześciofluorek siarki jako środek izolujący i gaszący łuk, można znacznie zmniejszyć wymiary rozdzielnicy, uzyskując w rezultacie bardziej zwartą i mniejszą konstrukcję.
2. Część przewodząca obwodu głównego, która jest wysoce niezawodna i bezpieczna, jest uszczelniona gazem SF6, dzięki czemu przewód wysokiego napięcia jest zamknięty i odporny na czynniki zewnętrzne. Zapewnia to długoletnią bezpieczną pracę i wysoką niezawodność sprzętu.
3. Nie ma ryzyka porażenia prądem lub pożaru.
4. Rozdzielnica ma niezależną konstrukcję modułową, ze skrzynką powietrzną wykonaną z precyzyjnej płyty aluminiowej i może być demontowana. Wyłącznik izolacyjny przyjmuje przekładnię liniową z trzema pozycjami. Aby zminimalizować zamieszanie w przekaźnikach sterujących i obwodach, dołączono dodatkowy moduł sterujący z prawie 100 punktami PLC do uziemiania, odłączania wyłącznika i operacji zdalnych. Przełącznik mechanizmu jest modułowy i łączy punkty otwierania i zamykania za pomocą styków kwiatowych śliwy. Eliminuje to możliwość braku działania oryginalnego obrotowego odłącznika izolującego i uziemnika, rozwiązuje problem niestabilnej i nadmiernej rezystancji styków w oryginalnym obrotowym odłączniku izolacyjnym oraz zawiera osłony i osłony wyrównujące napięcie na zewnątrz każdego styku, aby rozwiązać problemy z częściowymi wyładowaniami podczas produkcji punktów przerwania przełącznika.
5. Rozdzielnica w izolacji gazowej jest wygodna w montażu i aranżacji. Może być używany jako niezależna jednostka i dzięki połączeniu spełnia różne główne wymagania dotyczące okablowania. Dostarczenie go na miejsce w postaci jednostek może skrócić instalację na miejscu i poprawić 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 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
Rozdzielnice wysokiego napięcia w izolacji gazowej C-GIS są dostępne w wersjach o różnych poziomach prądu, np. 630 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3150 A itd. Rozmiar szafy można dostosować do konkretnych wymagań. Zewnętrzna powłoka wykonana jest z blachy aluminiowej ocynkowanej, natomiast skrzynia gazowa jest spawana przy użyciu wysokiej jakości płyt ze stali nierdzewnej 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 także w kompleksowy system ochrony przed uziemieniem. Rozdzielnica składa się z izolowanych przedziałów funkcjonalnych, takich jak rozdzielnie, pomieszczenia szyn zbiorczych, pomieszczenia kablowe i kanały obwodów wtórnych. Uziemiająca metalowa przegroda oddziela każdy przedział funkcjonalny i działa niezależnie.
Szafa znajduje się bezpośrednio pod sterownią wtórną i zawiera tablice do montażu podzespołów oraz wsporniki do mocowania listew zaciskowych. W sterowni wtórnej można zamontować różnorodne urządzenia, takie jak zaciski kablowe, przyłącza małych szyn zbiorczych, kompleksowe urządzenia zabezpieczające. Urządzenia te umożliwiają systemowi realizację takich funkcji jak zdalne sterowanie, telemetria, zdalna sygnalizacja i lokalny monitoring. Okrągłe otwory w lewym i prawym panelu bocznym oraz zaciski ułatwiają połączenie szafy z małymi szynami zbiorczymi.
Górna skrzynka powietrzna zawiera zarówno pomieszczenie szyn zbiorczych, jak i mechanizm izolujący. Szafy z obwodami i szyny zbiorcze po lewej i prawej stronie są bezpiecznie połączone ze sobą poprzez połączenie szaf po umieszczeniu szafy na wsporniku gruntowym.
Szafa rozdzielcza w izolacji gazowej ma konstrukcję płytową z dwiema komorami, jedna nad drugą, umieszczonymi pośrodku szafy. 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. Z drugiej strony wielokomorowa konstrukcja zapewnia wysokie bezpieczeństwo, unikając wzajemnego zakłócania się elementów i umożliwiając łatwą wymianę. Jest to jednak opcja bardziej złożona, wymagająca w produkcji i kosztowna.
Mechanizm sprężynowy jest umieszczony na płaskiej płaszczyźnie, a mechanizmy izolacyjne i wyłącznikowe są oddzielone niezależnie. Jest on zintegrowany z prętem izolacyjnym komory gaszenia łuku próżniowego przed i po, co ułatwia proces przenoszenia. Charakterystyka wyjściowa mechanizmu lepiej odpowiada właściwościom otwierania i zamykania wyłącznika, co skutkuje zmniejszonym zużyciem energii oraz zwiększoną niezawodnością mechaniczną i elastycznością.
Szafka znajduje się nad pomieszczeniem z kablami i ma oddzielną ścieżkę nadmiarową ciśnienia. Odległość od podłoża do zacisków przyłączeniowych kabli może wynosić nawet 700 mm. Zgodnie z przepisami w pomieszczeniu kablowym znajdują się blokady uziemiające, umożliwiające zainstalowanie dwóch kabli i odgromników w każdym obwodzie. Ponadto metoda wstawiania stożka wewnętrznego łączy kable dochodzące i wychodzące oraz odgromniki.