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35KV 2000A Mittelspannungs-Gasisolierte Schaltanlage

35KV 2000A Mittelspannungs-Gasisolierte Schaltanlage

In den letzten Jahren ist der Bereich des Ingenieurbaus mit dem Fortschritt von Gesellschaft, Wirtschaft und Technologie immer komplexer geworden. Die Nachfrage nach kompakten Schaltgeräten, die wartungsarm und intelligent sind, steigt. Sowohl lokale als auch globale Unternehmen arbeiten an der Entwicklung der gasisolierten Mittelspannungsschaltanlage mit 35 kV und 2000 A, die auch als gasisolierte Schaltanlage (C-GIS) bezeichnet wird. Diese Art von Schaltanlage enthält Hochspannungselemente wie Sammelschienen, Leistungsschalter, Trennschalter und Stromkabel in einem Gehäuse mit reduziertem Gasdruck.

Modell:35KV 2000A gas insulation electrical switchgear

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Produktbeschreibung

Produktmerkmale einer gasisolierten Mittelspannungsschaltanlage mit 35 kV und 2000 A

1. Durch die Verwendung von Schwefelhexafluoridgas als Abschirm- und Lichtbogenlöschmittel kann die Größe der Schaltanlage erheblich verringert werden, was zu einer besonders kleinen und kleineren Bauweise führt.

2. Der leitende Teil des Hauptstromkreises, der sehr zuverlässig und risikofrei ist, ist in SF6-Gas versiegelt, wodurch der Hochspannungs-Echtzeitleiter begrenzt und von äußeren Elementen unberührt bleibt. Dies gewährleistet einen langfristig sicheren Betrieb und eine hohe Zuverlässigkeit der Werkzeuge.

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

4. Die 35KV 2000A MV-Mittelspannungs-Gasisolierte Schaltanlage wurde mit einer unabhängigen modularen Struktur entwickelt, wobei der Luftkasten aus hochpräziser, leichter Aluminiumplatte besteht und zerlegt werden kann. Der Sicherheitsschalter umfasst eine direkte Übertragung mit 3 Positionen. Um Verwirrung bei Steuerrelais und Schaltkreisen zu vermeiden, ist ein zusätzliches Steuermodul mit fast 100 SPS-Funktionen für Erdung, Trenntaste und Fernsteuerung enthalten. Der Mechanismusknopf ist modular aufgebaut und verbindet Öffnungs- und Schließpunkte mit Pflaumenblütenrufen. Dies eliminiert die Möglichkeit einer Nichtbetätigung des anfänglichen rotierenden Trennschalters und des Erdungsknopfes, löst das Problem der Unstetigkeit und des zu großen Kontaktwiderstands im anfänglichen rotierenden Isolationsschalter und umfasst Sicherungs- und Spannungsausgleichsabdeckungen an der Außenseite jedes Kontakts, um Teilentladungen vorzubeugen Probleme während der Produktion von Switch-Haltepunkten.

5. Diegasisolierte Schaltanlagenist bequem anzuwenden und zu organisieren. Es kann als unabhängige Einheit verwendet werden und durch Kombination verschiedene Anforderungen an die Primärschaltung erfüllen. Durch die Bereitstellung auf der Website als Geräte kann die Einrichtung vor Ort reduziert und die Integrität erhöht werden.


Ausführungsstandards für 35KV 2000A MV-Mittelspannungs-Gasisolierte Schaltanlagen

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 35KV 2000A MV-Mittelspannungs-Gasisolierung ist in verschiedenen Stromkapazitäten erhältlich, darunter 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A und mehr. Die Größe des Schranks kann individuell an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Das Äußere besteht aus verzinkten Aluminiumplatten, während der Gaskasten aus hochwertigen 304-Edelstahlplatten besteht, die für eine lange Lebensdauer verschweißt sind. Die Einheiten können je nach Gestaltungsplan unabhängig voneinander erweitert und kombiniert werden. Der Schrank ist in mehrere Räume unterteilt, darunter einen sekundären Steuerraum, einen Sammelschienenraum, einen Leistungsschalterraum, einen Leistungsschalter-Betätigungsraum und einen Kabelraum. Die Kabelanschlusshöhe beträgt 700 mm, was die Wartung und Installation erleichtert. Der Schrank verfügt außerdem über ein umfassendes Erdungsschutzsystem. Die Schaltanlage besteht aus isolierten Funktionsräumen wie Schalträumen, Sammelschienenräumen, Kabelräumen und Sekundärkreiskanälen. Jedes Funktionsfach ist durch eine geerdete Metalltrennwand getrennt und arbeitet unabhängig.


Sekundärer Kontrollraum

Der Schrank befindet sich unter dem sekundären Kontrollraum und verfügt über Platinen für die Komponenteninstallation und Halterungen zur Befestigung von Klemmenblöcken. Der sekundäre Kontrollraum bietet ausreichend Platz für verschiedene Geräte, 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. Das Design des Schranks umfasst kreisförmige Löcher an der linken und rechten Seitenwand sowie Anschlüsse, die den einfachen Anschluss an kleine Sammelschienen erleichtern.


Sammelschienenraum

Im obersten Fach sind sowohl die Sammelschienenkammer als auch das Isolationssystem untergebracht. Die Verbindung zwischen den Schaltschränken und den beidseitig angeordneten Stromschienen wird durch die Schrankzusammenführung stabilisiert, sobald der Schrank auf dem Bodenständer steht.


Schaltraum

Der 35KV 2000A MV-Mittelspannungs-Gasisolator verfügt über ein Zweikammer-Design, wobei eine Kammer über der anderen in der Mitte des Schranks liegt. Die obere Kammer beherbergt einen dreistufigen Trennschalter, während die untere Kammer mit einem Vakuum-Leistungsschalter ausgestattet ist. Sammelschiene, Trennschalter und Leistungsschalter sind vertikal angeordnet. Während das Einkammerdesign unkompliziert, kostengünstig und einfach herzustellen ist, geht es aufgrund der unmittelbaren Nähe der Komponenten zu Lasten der Zuverlässigkeit. Umgekehrt bietet das Mehrkammerdesign hohe Sicherheitsmerkmale, indem es gegenseitige Beeinflussung der Komponenten verhindert und einen mühelosen Austausch ermöglicht. Dieses Design ist jedoch komplizierter, anspruchsvoller in der Herstellung und teurer.


Institutioneller Raum

Das federbetriebene System ist in einer horizontalen Ebene positioniert, wobei die Isolations- und Leistungsschaltermechanismen unabhängig voneinander funktionieren. Der Mechanismus ist so konzipiert, dass er in Verbindung mit dem Isolierstab der Vakuumlichtbogenlöschkammer arbeitet, was zu einem optimierten Übertragungsprozess führt. Durch diese Integration können die Ausgangseigenschaften des Mechanismus außerdem besser an die Öffnungs- und Schließfunktionen des Leistungsschalters angepasst werden, was zu einer verbesserten Effizienz, Zuverlässigkeit und Flexibilität bei seinen mechanischen Vorgängen führt.


Kabelraum

Der Schrank ist über dem Kabelraum positioniert und verfügt über einen ausgeprägten Druckentlastungsweg. Der Raum zwischen dem Boden und den Kabelanschlussklemmen kann eine Höhe von 700 mm erreichen. Im Kabelraum sind vorschriftsmäßig Erdungsverriegelungen integriert, die den Einbau von zwei Kabeln und Blitzableitern in jedem Stromkreis ermöglichen. Insbesondere erleichtert die Innenkonus-Einführungsmethode den Anschluss von ankommenden und abgehenden Kabeln und Blitzableitern.




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