Die Ingenieurbaubranche hat sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt, angetrieben durch gesellschaftliches und wirtschaftliches Wachstum sowie schnelle technologische Fortschritte. Dies hat zu einer steigenden Nachfrage nach anspruchsvolleren und effizienteren Schaltergeräten geführt, die nur minimalen Wartungsaufwand erfordern und über intelligente Funktionen verfügen. Als Reaktion darauf entwickeln sowohl inländische als auch internationale Schalterhersteller energisch gasisolierte Hochspannungsschaltanlagen mit 40,5 kV und 2500 A, auch bekannt als gasisolierte Schaltanlagen (C-GIS). Diese innovativen Geräte umschließen Hochspannungskomponenten, einschließlich Sammelschienen, Leistungsschalter, Trennschalter und Stromkabel, in einer Schutzhülle, die einen niedrigeren Gasdruck aufrechterhält.
1. Durch die Verwendung von Schwefelhexafluoridgas als Schutz- und Lichtbogenlöschmedium können die Abmessungen der Schaltanlage erheblich reduziert werden, was zu einem tragbareren und kleineren Design führt.
2. Der leitende Teil des Hauptstromkreises, der sehr vertrauenswürdig und sicher ist, ist in SF6-Gas geschützt, wodurch der Hochspannungs-Echtzeitleiter umschlossen und von äußeren Einflüssen unberührt bleibt. Dies gewährleistet einen langfristig sicheren Betrieb und eine hohe Zuverlässigkeit der Geräte.
3. Es besteht keine Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes.
4. Die gasisolierte HV-Schaltanlage mit 40,5 kV und 2500 A verfügt über eine unabhängige modulare Struktur, wobei der Luftkasten aus hochpräziser, leichter Aluminiumplatte besteht und zerlegt werden kann. Der Isolationsknopf umfasst eine lineare Übertragung mit 3 Einstellungen. Um Verwirrung bei Steuerrelais und Schaltkreisen zu vermeiden, ist ein zusätzliches Steuermodul mit fast 100 SPS-Faktoren für Erdung, Trenntaste und Fernverfahren enthalten. Der Systemknopf ist modular aufgebaut und verbindet Öffnungs- und Schließfaktoren mit Pflaumenblütenkontakten. Dadurch wird die Möglichkeit einer Nichtbetätigung des anfänglichen Drehtrennschalters und Basisschalters beseitigt, das Problem des unvorhersehbaren und extremen Rufwiderstands im ursprünglichen Drehtrennschalter gelöst und es werden an der Außenseite jedes Kontakts Abschirmungs- und Spannungsausgleichsabdeckungen angebracht Beheben Sie Teilentladungsprobleme bei der Herstellung von Knopfhaltepunkten.
5. Die gasisolierte HV-Schaltanlage mit 40,5 kV und 2500 A ist bequem zu verwenden und einzurichten. Es kann als unabhängige Einheit verwendet werden und durch Kombination verschiedene wichtige Schaltungsanforderungen erfüllen. Durch die Bereitstellung auf der Website als Einheiten kann die Installation vor Ort reduziert und die Zuverlässigkeit verbessert werden.
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
◆ 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
Das C-GISgasisolierte Schaltanlagenist in verschiedenen Stromstärken erhältlich, darunter 630 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3150 A und andere. 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 der gasisolierten 40,5-kV-2500-A-Hochspannungsschaltanlage ist in mehrere Räume unterteilt, darunter einen sekundären Steuerraum, einen Sammelschienenraum, einen Leistungsschalterraum, einen Leistungsschalter-Betätigungsraum und einen Kabelraum. Die Kabelanschlusshöhe beträgt bis zu 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.
Der Schrank ist unter dem sekundären Kontrollraum positioniert und verfügt über Platinen zum Platzieren von Komponenten und Halterungen zum Befestigen von Klemmenblöcken. Im sekundären Kontrollraum können Sie verschiedene Geräte wie Verdrahtungsklemmen, kleine Sammelschienenklemmen und umfassende Schutzgeräte einrichten. Diese Geräte ermöglichen Funktionen wie Fernsteuerung, Telemetrie, Fernsignalisierung und lokale Überwachung. Kreisförmige Öffnungen an den Seitenwänden und Klemmen auf beiden Seiten erleichtern den Anschluss des Schranks an kleine Stromschienen.
Das Top-Air-Gehäuse umfasst sowohl den Sammelschienenbereich als auch die Trennvorrichtung. Die Schaltschränke und Sammelschienen auf beiden Seiten werden durch Zusammenführen der Schränke nach dem Aufstellen auf dem Bodenträger fest verbunden.
Die 40,5KV 2500A HVGasisolierte SchaltanlagenElektrische Schaltanlagen verfügen über eine Zweikammerkonstruktion, wobei eine Kammer über der anderen in der Mitte des Schaltschranks angeordnet ist. Die obere Kammer beherbergt einen dreistufigen Trennschalter, während die untere Kammer mit einem Vakuum-Leistungsschalter ausgestattet ist. Sammelschiene, Trennschalter und Leistungsschalter sind vertikal angeordnet. Das Einkammerdesign ist zwar einfacher, kostengünstiger und einfacher herzustellen, weist jedoch aufgrund der räumlichen Nähe der Komponenten eine geringere Zuverlässigkeit auf. Im Gegensatz dazu bietet das Mehrkammerdesign eine hohe Sicherheit, indem es die Interferenz zwischen den Komponenten minimiert und einen einfachen Austausch ermöglicht. Allerdings ist es komplexer, anspruchsvoller in der Herstellung und teurer.
Das federbetriebene System befindet sich auf einer ebenen Fläche, wo die Komponenten der Isolierung und des Leistungsschalters voneinander getrennt sind. Es wird sowohl vorher als auch nachher mit dem Isolierstab der Vakuumlichtbogenlöschkammer verbunden, um den Transferprozess zu optimieren. Die Leistung des Systems passt gut zum Betrieb des Leistungsschalters, was zu einem geringeren Energieverbrauch und einer verbesserten mechanischen Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit führt.
Der Schrank befindet sich über dem Kabelraum und ist mit einer eigenen Druckentlastungsstrecke ausgestattet. Die Höhe zwischen dem Boden und den Kabelanschlussklemmen kann bis zu 700 mm betragen. Im Kabelraum sind Erdungsverriegelungen vorhanden, die den Vorschriften entsprechen, um die Installation von zwei Kabeln und Blitzableitern in jedem Stromkreis zu ermöglichen. Darüber hinaus erleichtert die Innenkonus-Einführtechnik den Anschluss von ankommenden und abgehenden Kabeln sowie Blitzableitern.