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12KV 2500A Sf6 Schwefelhexafluorid gefüllte elektrische Schaltanlage

12KV 2500A Sf6 Schwefelhexafluorid gefüllte elektrische Schaltanlage

In den letzten Jahren ist der Bereich des Ingenieurbaus aufgrund des technologischen Fortschritts und des Wachstums von Gesellschaft und Wirtschaft zunehmend komplexer geworden. Es besteht eine steigende Nachfrage nach kompakten Schaltgeräten, die intelligent sind und nur minimale Wartung erfordern. Sowohl lokale als auch globale Hersteller von Schaltern konzentrieren sich derzeit auf die Entwicklung von mit Schwefelhexafluorid gefüllten 12KV 2500A SF6-Schaltanlagen, die auch als gasisolierte Schaltanlagen (C-GIS) bezeichnet werden. Diese C-GIS-Systeme umschließen Hochspannungskomponenten wie Sammelschienen, Leistungsschalter, Trennschalter und Stromkabel in einem Gehäuse mit reduziertem Gasdruck.

Modell:12KV 2500A medium voltage switchgear

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Produktbeschreibung

Produktmerkmale

1. Durch die Verwendung von Schwefelhexafluoridgas als Isolier- und Lichtbogenlöschmedium kann die Größe der Schaltanlage erheblich verringert werden, was zu einer wesentlich tragbareren und kleineren Konstruktion führt.

2. Der leitende Teil des Hauptstromkreises, der äußerst zuverlässig und sicher ist, ist in SF6-Gas geschützt, sodass der stromführende Hochspannungsleiter umschlossen und von äußeren Einflüssen unberührt bleibt. Dies gewährleistet einen dauerhaft sicheren Ablauf und eine hohe Zuverlässigkeit der Geräte.

3. Es besteht keine Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes.

4. Die 12KV 2500A Sf6 Schwefelhexafluorid gefüllte elektrische Schaltanlage wurde mit einer unabhängigen modularen Struktur entwickelt, wobei der Luftkasten aus hochpräziser, leichter Aluminiumplatte besteht und demontiert werden kann. Der Isolationsknopf verfügt über eine gerade Übertragung mit 3 Positionen. Um die Komplexität von Steuerrelais und Schaltkreisen zu verringern, ist eine zusätzliche Steuerkomponente mit fast 100 SPS-Punkten für Erdung, Trennschalter und Fernsteuerung enthalten. Der Systemknopf ist modular aufgebaut und verbindet Öffnungs- und Schließfaktoren mit Pflaumenblütenkontakten. Dadurch wird die Möglichkeit einer Nichtbetätigung des ersten rotierenden Trennschalters und des Erdungsschalters beseitigt, das Problem des unvorhersehbaren und hohen Kontaktwiderstands im ursprünglichen rotierenden Trennschalter gelöst und es werden Abschirmungs- und Spannungsausgleichsabdeckungen an jedem Kontakt angebracht mit Außendienstmitarbeitern, die sich um Teilentladungsprobleme während der Produktion von Knopfhaltestellen kümmern.

5. Die gasisolierte Schaltanlage ist bequem zu bedienen und vorzubereiten. Es kann als unabhängiges System verwendet werden und durch Kombination zahlreiche wichtige Anforderungen an die elektrische Verkabelung erfüllen. Durch die Bereitstellung auf der Website als Einheiten kann die Einrichtung vor Ort verkürzt und die Zuverlässigkeit verbessert werden.


Ausführungsstandards

IEC 62271-200: 2011 Hochspannungsschaltgeräte und -steuergeräte – Teil 200: Metallgekapselte Wechselstromschaltgeräte und -steuergeräte für Nennspannungen über 1 kV und bis einschließlich 52 kV

IEC 62271-102:2013 6.2 Hochspannungsschaltgeräte und -steuergeräte – Teil 102: Wechselstrom-Trennschalter und Erdungsschalter

IEC 62271-100: 2017.6.2 Hochspannungsschaltgeräte und -steuergeräte – Teil 100: Wechselstrom-Leistungsschalter

GB/T11022-1999 Gemeinsame technische Anforderungen für Normen für Hochspannungsschaltanlagen und Steuergeräte

GB3906-2006 3,6 kV ~ 40,5 kV AC metallgekapselte Schalt- und Steuergeräte

GB311.1-1997 Isolationskoordination von Hochspannungsübertragungs- und -transformationsgeräten

GB/T16927.1-1997 Hochspannungsprüftechnik Teil: Allgemeine Prüfanforderungen

GB/T16927.2-1997 Hochspannungsprüftechniken Teil 2: Messsysteme

GB/T7354-2003 Teilentladungsmessung

GB1984-1989 AC-Hochspannungs-Leistungsschalter

GB3309-1989 Mechanische Prüfungen von Hochspannungsschaltanlagen bei Raumtemperatur

GB4208-2008-Code für den durch Gehäuse bereitgestellten Schutzgrad (IP)

GB12022-2006 Industrielles Schwefelhexafluorid

GB8905-1988 Richtlinien für das Gasmanagement und die Inspektion in elektrischen Geräten mit Schwefelhexafluorid

GB11023-1989 Prüfverfahren zur Schwefelhexafluorid-Gasabdichtung von Hochspannungsschaltanlagen

GB/T13384-1992 Allgemeine technische Anforderungen für die Verpackung elektromechanischer Produkte

GB4207-2003 Feste Isoliermaterialien – Bestimmung des relativen Index und des Widerstands gegen elektrische Spuren unter feuchten Bedingungen

GB/T14598.3-2006 Elektrische Relais – Teil 5: Isolierung elektrischer Relais

GB/T17626.2-1998 Elektromagnetische Verträglichkeitstests und Messtechniken – Test der Reaktanzinterferenz bei elektrostatischer Entladung

GB/T17626.4-2008 Elektromagnetische Verträglichkeitstests und Messtechniken – Gruppenimmunitätstest für elektrische schnelle transiente Impulse

GB/T17626.5-2008 Elektromagnetische Verträglichkeitstests und Messtechniken – Stoßstoß-Immunitätstest

GB/T17626.12-1998 Elektromagnetische Verträglichkeitstests und Messtechniken – Immunitätstest gegen oszillierende Wellen


Testtyp

◆ Isolationstest

◆ Temperaturanstiegstest

◆ Schleifenwiderstandsmessung

◆ Kurzzeitstromfestigkeits- und Spitzenstromfestigkeitsprüfungen.

◆ Überprüfung der Herstellungs- und Bruchfähigkeiten

◆ Tests zum mechanischen Betrieb und zur Prüfung der mechanischen Eigenschaften

◆ Schutzstufenerkennung

◆ Zusätzliche Prüfungen an Hilfs- und Steuerstromkreisen

◆ Drucktoleranztest für aufblasbare Kammern

◆ Dichtungstest

◆ Interner Lichtbogentest

◆ Elektromagnetischer Verträglichkeitstest


Grundschema


Bedingung der Operation


Technische Parameter


Erdung und Trennung

Die 12KV 2500A Sf6 Schwefelhexafluorid gefüllte elektrische Schaltanlage C-GIS ist in mehreren Stromstärken erhältlich, darunter 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A und mehr. Die Schrankgröße kann individuell an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden. Sein Außengehäuse besteht aus einer verzinkten Aluminiumplatte, und das Gasgehäuse besteht aus hochwertigen Edelstahlplatten 304. Jede Einheit kann je nach Designlayout separat erweitert und integriert werden. Der Schrank ist in verschiedene Abschnitte unterteilt: Sekundärsteuerung, Sammelschiene, Leistungsschalter, Leistungsschalter-Betätigungsmechanismus und Kabelräume. Die Kabelanschlusshöhe kann bis zu 700 mm betragen, was eine einfache Wartung und Installation erleichtert. Darüber hinaus verfügt der Schrank über ein umfassendes Erdungsschutzsystem. Funktionsräume in der Schaltanlage, wie Schalter, Sammelschiene, Kabelräume und Sekundärkreiskanäle, werden durch geerdete Metalltrennwände isoliert und ermöglichen so einen autonomen Betrieb.


Sekundärer Kontrollraum

Unterhalb des sekundären Kontrollraums finden Sie einen Schrank zur Unterbringung verschiedener Komponenten. Es verfügt über Platinen zum Einbau von Teilen und Halterungen zur Befestigung von Klemmenblöcken. Der sekundäre Kontrollraum bietet ausreichend Platz für die Installation einer Reihe von Geräten, darunter Verdrahtungsklemmen, kleine Sammelschienenklemmen und erweiterte Schutzgeräte. Mit diesen Geräten kann das System eine Reihe von Funktionen ausführen, z. B. Fernsteuerung, Telemetrie, Fernsignalisierung und lokale Überwachung. Darüber hinaus erleichtern runde Löcher auf der linken und rechten Seitenwand sowie Anschlussklemmen den Anschluss mit kleinen Sammelschienen.


Sammelschienenraum

Der obere Luftkasten beherbergt den Sammelschienenraum und den Isolationsmechanismus. Sobald die Schaltschränke auf dem Bodenständer platziert sind, werden sie auf beiden Seiten durch die Schrankverschmelzung mit den Stromschienen sicher verbunden.


Schaltraum

Die 12KV 2500A Sf6 Schwefelhexafluorid gefüllte elektrische Schaltanlage verfügt über ein Plattendesign, das aus zwei Kammern besteht, die vertikal in der Mitte des Schranks angeordnet sind. In der oberen Kammer befindet sich ein Trennschalter mit drei Positionen, während in der unteren Kammer ein Vakuum-Leistungsschalter untergebracht ist. Die Anordnung der Sammelschiene, des Trennschalters und des Leistungsschalters erfolgt vertikal. Eine Einkammerkonfiguration ist unkompliziert, kostengünstig und einfach herzustellen, kann jedoch aufgrund der räumlichen Nähe der Komponenten zu einer geringeren Zuverlässigkeit führen. Im Gegensatz dazu bietet der Mehrkammeraufbau eine erhöhte Sicherheit, indem er Wechselwirkungen zwischen Komponenten verhindert und einen einfacheren Austausch ermöglicht. Dieses Design ist jedoch komplizierter, schwieriger herzustellen und mit höheren Kosten verbunden.


Institutioneller Raum

Das federbetriebene System befindet sich auf einer ebenen Fläche, wobei die Komponenten der Isolierung und des Leistungsschalters voneinander isoliert sind. Es wird sowohl vor als auch nachher mit dem Isolierstab der Vakuumlichtbogenlöschkammer verbunden, was den Übertragungsvorgang vereinfacht. Die Leistung des Systems ist auf den Betrieb des Leistungsschalters abgestimmt, was zu einem geringeren Energieverbrauch sowie einer verbesserten mechanischen Haltbarkeit und Vielseitigkeit führt.


Kabelraum

Der Schrank ist höher als der Kabelraum positioniert und verfügt über einen eigenen Druckentlastungsweg. Die Höhe vom Boden bis zu den Kabelanschlusspunkten kann bis zu 700 mm betragen. Zur Einhaltung der Normen sind im Kabelraum Erdungsverriegelungen enthalten, die die Installation von zwei Kabeln und Blitzableitern in jedem Stromkreis ermöglichen. Darüber hinaus verbindet die Innenkonus-Einführtechnik die ein- und ausgehenden Kabel sowie die Blitzableiter.




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