Gute Isolationsleistung: Es wird eine SF6-Gasisolierung verwendet, die eine starke Isolationsleistung aufweist.
Fünf-Schutz-Verriegelung: Hochzuverlässiges Verriegelungsgerät realisiert die „Fünf-Schutz“-Verriegelungsfunktion, um Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
Investitionen sparen: geringe Größe, geringer Platzbedarf, wodurch Kapitalinvestitionskosten gespart werden.
Modularer Aufbau: Modularer Aufbau, je nach Kundenwunsch mit unterschiedlichen Funktionseinheiten kombinierbar und erweiterbar.
Intelligente Überwachung: Bietet ein intelligentes Stromverteilungssystem mit unterstützendem Schutz, Fernsteuerung, Überwachung, intelligenter Fehlerbehandlung und anderen Funktionen sowie integriertem Debugging im Werk.
Design mit drei Fernbedienungen: Der Betriebsmechanismus kann manuell und elektrisch sein, was für die Umsetzung der „Drei-Fernbedienung“-Anforderungen des Stromversorgungssystems praktisch ist.
Artikel-Nr. :
RM6-12/24Vorlaufzeit :
35 DaysZahlung :
T/TMindestbestellmenge :
≥1Garantie :
1 Years(SF6) Gerätetyp AC-Ringhauptgerät mit Metallgehäuse
Enecell ist ein professioneller Hersteller von SF6-gasisolierten RMUs aus China. Die kastenförmige feste AC-Schaltanlage HXGN-12 mit Metallgehäuse (SF6-Ringhaupteinheit) ist eine neue Generation metallgekapselter Schaltanlagen, die einen Schwefelhexafluorid-Lastschalter als Hauptschalter und als Ganzes verwenden Der Schrank verfügt über eine Luftisolierung. Es eignet sich für die Stromverteilungsautomatisierung und ist kompakt und erweiterbar.
Produktübersicht
Die kastenförmige feste, metallgekapselte Schaltanlage XGN2-12 (im Folgenden als Gerät bezeichnet) ist für 3,6 bis 12 kV Dreiphasen-Wechselstrom mit 50 Hz und einem Einzelbus oder einem Einzelbus mit Bypass-Stromversorgungssystem geeignet. Es wird hauptsächlich in Energieverteilungsbereichen wie Kraftwerken, Umspannwerken sowie Industrie- und Bergbauunternehmen eingesetzt, um elektrische Energie zu empfangen und zu verteilen sowie den Stromkreis zu steuern, zu schützen und zu überwachen.
Dieses Produkt entspricht relevanten Normen wie IEC60298, IEC62271-200, IEC62271-1, GB3906, GB/T11022, DL/T404 usw. Das Gerät kann eine Vielzahl fester Vakuum-Leistungsschalter wie VS1-12, VD4-12 verwenden , VEP-12, HVX12, EV12, VBG-12, 3AE-EP, VYG-12, eVB-12, ZN28A-12 usw. Der Trennschalter verwendet den Drehtrennschalter GN30-12 (D) oder den Hochstromschalter GN22-12 Produkte der Trennschalterserie. Aufgrund der Auswahl neuer elektrischer Komponenten, hoher technischer Leistung und neuartigem Design sind die Schränke geschlossen, der Instrumentenraum, der Sammelschienenraum, der Leistungsschalterraum und der Kabelraum im Schrank getrennt und geschlossen, und jeder Raum verfügt über eine unabhängige natürliche Belüftung ( außer dem Instrumentenraum). Es zeichnet sich durch eine vernünftige Struktur, hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit, einfache Bedienung, bequeme Inspektion und Wartung usw. aus und erfüllt die Anforderungen an die „Fünf-Schutz“-Verriegelungsfunktion.
Bedeutung des Produktmodells
Normale Umgebungsbedingungen
1. Umgebungstemperatur: nicht höher als +40℃, nicht niedriger als -25℃ und die Durchschnittstemperatur innerhalb von 24 Stunden beträgt nicht mehr als +35℃. Wenn die Umgebungstemperatur den oben genannten Wert überschreitet, sollte das Gerät mit reduzierter Leistung verwendet werden.
2. Relative Luftfeuchtigkeit: Der Tagesdurchschnittswert beträgt nicht mehr als 95 % und der Monatsdurchschnittswert beträgt nicht mehr als 90 %.
3. Höhe: Der Installationsort darf 1000 m nicht überschreiten. Oberhalb von 1000 m über dem Meeresspiegel reduziert sich die Kapazität entsprechend.
4. Erdbebenintensität: nicht mehr als 8 Grad.
5. Das Gerät sollte an einem Ort ohne Feuer, Explosionsgefahr, starke Vibrationen, chemische Korrosion und andere schwere Verschmutzungen installiert werden.
6. Können die oben genannten Nutzungsbedingungen nicht eingehalten werden, verhandeln Benutzer und Hersteller über eine Lösung.
Wichtigste technische Parameter
1. Technische Parameter der Ausrüstung
Seriell Nummer | Projekt | Einheit | Parameter | ||
1 | Nennspannung | kV | 3.6、7.2、12 | ||
2 | Nennstrom des Hauptbusses | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 | ||
3 | Nennstrom des Abzweigbusses | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 | ||
4 | Nennfrequenz | Hz | 50 | ||
5 | Bemessungskurzschlussausschaltstrom (Effektivwert) | kA | 20, 31,5, 40 | ||
6 | Bemessungs-Kurzschluss-Schließstrom (Spitzenwert) | kA | 50、80、100 | ||
7 | Bewerteter Spitzenstrom | kA | 50、80、100 | ||
8 | Bemessungskurzzeitstrom/-dauer (effektiver Wert) | kA/s | 20/4, 31,5/4, 40/4 | ||
9 | Bewerteter Isolationsgrad | 1 Minute Nenn-Kurzzeit-Netzfrequenzfestigkeit (effektiver Wert) | kV | Phase für Phase | relativ zum Boden |
42 | 48 | ||||
Bemessungs-Blitzstoßfestigkeitsspannung (Spitzenwert) | kV | 75 | 85 | ||
10 | Nennspannung des Hilfsstromkreises | V | AC/DC110、220 | ||
11 | Hilfsstromkreis 1min kurzzeitige Netzfrequenzfestigkeit | V | 2000 | ||
12 | Schutzstufe Einheit | - | IP3X | ||
13 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | mm | 1100 (1200) x 1200 x 2650 | ||
14 | Gewicht | kg | Ungefähr 1000 |
Notiz:
* Wenn der Nennstrom für eingehende und ausgehende Freileitungen 1250 A oder weniger beträgt, beträgt die Schranktiefe 1600 mm;
* Wenn der Nennstrom für eingehende und ausgehende Freileitungen 2000 A oder mehr beträgt, beträgt die Schranktiefe 1900 mm;
* Wenn der Strom groß ist (2000 A oder mehr), beträgt die Schrankbreite 1200 mm und der Trennschalter kann GN22/GN30 verwenden;
* Die Schranktiefe mit Bypass beträgt 1900 mm.
2. Technische Parameter des Vakuum-Leistungsschalters ZN28A-12
Seriennummer | Projekt | Einheit | Parameter | |
1 | Nennspannung | kV | 12 | |
2 | Bewerteter Isolationsgrad | 1 Minute Nenn-Kurzzeit-Netzfrequenzfestigkeit (effektiver Wert) | kV | 42 |
Bemessungs-Blitzstoßfestigkeitsspannung (Spitzenwert) | 75 | |||
3 | Nennstrom | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |
4 | Nennfrequenz | Hz | 50 | |
5 | Bemessungskurzschlussausschaltstrom | kA | 20, 31,5, 40 | |
6 | Bemessungs-Kurzschluss-Schließstrom (Spitzenwert) | kA | 50、80、100 | |
7 | Bemessungskurzzeitstrom/-dauer (Effektivwert) | kA/s | 20/4, 31,5/4, 40/4 | |
8 | Bemessungsspitzenstrom (Spitzenwert) | kA | 50、80、100 | |
9 | Bemessungs-Kurzschluss-Ausschaltstrom-Ausschaltzeiten | Zeit | 30 | |
10 | Bewerteter Betriebsablauf |
| O-0,3s-CO-180s-CO | |
11 | Mechanisches Leben | Zeit | 10000 |
3. Technische Parameter des Vakuum-Leistungsschalters VS1
Seriennummer | Projekt | Einheit | Parameter | |
1 | Nennspannung | kV | 12 | |
2 | Bewerteter Isolationsgrad | 1 Minute Nenn-Kurzzeit-Netzfrequenzfestigkeit (effektiver Wert) | kV | 42 |
Bemessungs-Blitzstoßfestigkeitsspannung (Spitzenwert) | 75 | |||
3 | Nennstrom | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 | |
4 | Nennfrequenz | Hz | 50 | |
5 | Bemessungskurzschlussstrom. Ausschaltstrom | kA | 20, 25, 31,5, 40 | |
6 | Bemessungs-Kurzschluss-Schließstrom (Spitzenwert) | kA | 50, 63, 80, 100 | |
7 | Bemessungskurzzeitstrom/-dauer (Effektivwert) | kA/s | 20/4, 25/4, 31,5/4, 40/4 | |
8 | Bemessungsspitzenstrom (Spitzenwert) | kA | 50, 63, 80, 100 | |
9 | Bewerteter Betriebsablauf |
| O-0,3s-CO-180s-CO O-180s-CO-180s-CO(50kA) | |
10 | Schließzeit | ms | 35~70 | |
11 | Öffnungszeit | ms | 20~50 | |
12 | Mechanisches Leben | Zeit | 20.000 (50 kA für 10.000 Mal) | |
13 | Kontaktöffnungsabstand | mm | 11±1 | |
14 | Überfahrt | mm | 3,5 ± 1 | |
15 | Kumulierte Dicke des Kontaktverschleißes zulässig | mm | 3 | |
16 | Durchschnittliche Schließgeschwindigkeit | ms | 0,5-0,8 | |
17 | Durchschnittliche Öffnungsgeschwindigkeit (nur 6 mm) | ms | 0,9-1,2 | |
18 | Absprungzeit beim Schließen des Kontakts | ms | ≤2 | |
19 | Dreiphasiges Schließen des Kontakts zu unterschiedlichen Zeiten | ms | ≤2 | |
20 | Dreiphasige Kontaktöffnung zu unterschiedlichen Zeiten | ms | ≤2 | |
21 | Gleichstromwiderstand jedes Phasenkreises | μΩ | ≤60 (630 A) ≤50 (1250 A) ≤35(1600~2000A)≤25(2500A) |
4. Technische Parameter des Hochstrom-Trennschalters
Seriennummer | Projekt | Einheit | GN22-12/2000-40 | GN22-12/3150~ 4000-50 | |
1 | Nennspannung | kV | 12 | ||
2 | Bewerteter Isolationsgrad | 1 Minute Nenn-Kurzzeit-Netzfrequenzfestigkeit (effektiver Wert) | kV | 42 | |
Bemessungs-Blitzstoßfestigkeitsspannung (Spitzenwert) | 48 | ||||
3 | Nennstrom | A | 2000 | 3150~4000 | |
4 | Nennfrequenz | Hz | 50 | ||
5 | Bemessungskurzschlussausschaltstrom | kA | 40 | 50 | |
6 | Nenn-Kurzschluss-Schließstrom (Spitzenwert) | kA | 100 | 125 | |
7 | Bemessungskurzzeitstrom/-dauer (Effektivwert) | kA/s | 40/4、50/4 | ||
8 | Bemessungsspitzenstrom (Spitzenwert) | kA | 100、125 | ||
9 | Abstand zwischen Hauptstromkreisleiter (Hochpotential) und Erde | mm | Nicht weniger als 125 | ||
10 | Dreiphasige Synchronisierung der gerade geschlossenen Position | mm | ≤3 | ||
11 | Dreiphasige Abweichung der gerade geschlossenen Position | mm | ≤2 |
5. Technische Parameter des Drehtrennschalters 1
Seriennummer | Projekt | Einheit | GN30-12/630-20 | GN30-12/1000 -31.5 | |
GN30-12D/630-20 | GN30-12D/1000-31,5 | ||||
1 | Nennspannung | kV | 12 | ||
2 | Bewerteter Isolationsgrad | 1 Minute Nenn-Kurzzeit-Netzfrequenzfestigkeit (effektiver Wert) | kV | 42 | |
Bemessungs-Blitzstoßfestigkeitsspannung (Spitzenwert) | 48 | ||||
3 | Nennstrom | A | 630 | 1000 | |
5 | Bemessungskurzzeitstrom/-dauer (Effektivwert) | kA/s | 20/4, 31,5/4 | ||
6 | Bemessungsspitzenstrom (Spitzenwert) | kA | 50、80 | ||
7 | Abstand zwischen Hauptstromkreisleiter (Hochpotential) und Erde | mm | Nicht weniger als 125 | ||
8 | Federüberdruck | N | 400±40 | 600 ± 60 | |
9 | Dreiphasige Synchronisierung der gerade geschlossenen Position | mm | ≤3 | ||
10 | Dreiphasige Abweichung der gerade geschlossenen Position | mm | ≤2 | ||
11 | Gleichstromwiderstand jedes Phasenkreises | μΩ | ≤70 | ≤45 |
6. Technische Parameter des Drehtrennschalters 2
Seriennummer | Projekt | Einheit | GN30-12/1250-40 | GN30-12/2000~ 4000-50 | |
GN30-12D/1250-40 | GN30-12D/2000~4000-50 | ||||
1 | Nennspannung | kV | 12 | ||
2 | Bewerteter Isolationsgrad | 1 Minute Nenn-Kurzzeit-Netzfrequenzfestigkeit (effektiver Wert) | kV | 42 | |
Bemessungs-Blitzstoßfestigkeitsspannung (Spitzenwert) | 48 | ||||
3 | Nennstrom | A | 1250 | 2000~4000 | |
7 | Bemessungskurzzeitstrom/-dauer (Effektivwert) | kA/s | 40/4、50/4 | ||
8 | Bemessungsspitzenstrom (Spitzenwert) | kA | 100、125 | ||
9 | Abstand zwischen Hauptstromkreisleiter (Hochpotential) und Erde | mm | Nicht weniger als 125 | ||
10 | Federüberdruck | N | 600 ± 60 | ||
11 | Dreiphasige Synchronisierung der gerade geschlossenen Position | mm | ≤3 | ||
12 | Dreiphasige Abweichung der gerade geschlossenen Position | mm | ≤2 | ||
13 | Gleichstromwiderstand jedes Phasenkreises | μΩ | ≤45 |
Strukturelle Merkmale
Bei diesem Gerät handelt es sich um eine metallgekapselte Kastenstruktur. Die Schale ist in 4 separate Fächer unterteilt. Die Gehäuseschutzstufe ist IP3X, wodurch Kurzschlussfehler, die durch das Eindringen von Fremdkörpern in das Gehäuse verursacht werden, wirksam verhindert werden können und verhindert wird, dass sich der menschliche Körper stromführenden Teilen und beweglichen Teilen nähert. Es gibt funktionale Schemata wie Kabeleinlass und -auslass, Überkopfeinlass und -auslass, Kommunikation, Isolierung und Messung. Die Ausrüstung jedes Schemas kann je nach Zweck angeordnet werden, um ein Verteilungsgerät zu bilden, das die geplante Funktion erfüllen kann.
1. Der Schrankrahmen ist aus Winkelstahl geschweißt. Die Schrankstruktur weist eine hohe Festigkeit auf. Der Schrank ist durch Stahlplatten in Leistungsschalterraum, Sammelschienenraum, Kabelraum und Relaisraum unterteilt. Durch das Beobachtungsfenster und die Beleuchtung an der Tür kann der Betrieb der Hauptkomponenten beobachtet werden.
2. Die wichtigsten elektrischen Komponenten der Ausrüstung verfügen über eigene unabhängige Räume, nämlich den Leistungsschalterraum, den Sammelschienenraum, den Kabelraum und den Relais-Instrumentenraum. Der Sammelschienenraum befindet sich an der oberen Rückseite des Schranks und die Sammelschienen sind produktförmig angeordnet. Zwischen Schränken können Sammelschienendurchführungen installiert werden, um zu verhindern, dass sich der Ausfall eines Geräts auf benachbarte Geräte auswirkt, und um Unfälle durch „Brandbrand“ zu verhindern.
3. Um die technische Leistung des Produkts zu verbessern, sind die Hauptkomponenten dieses Geräts neue elektrische Komponenten. Der Luftisolationsabstand zwischen den Phasen und relativ zum Boden beträgt mehr als 125 mm, und es wird keine Phase-zu-Phase- oder relativ zum Boden isolierte Trennwand (oder Verbundisolierung) verwendet. Der Schrank verfügt über eine Isolatorhalterung (oder Buchse) mit großer Kriechstrecke, damit der Schaltschrank die Isolationsanforderungen aller Arbeitsbedingungen erfüllt.
4. Der Leistungsschalterraum befindet sich unten im Schrank und der Leistungsschalter ist fest in Bodennähe installiert. Es gibt einen großen Wartungsraum und das Wartungspersonal kann problemlos an Ort und Stelle stehen, um den Hauptschalter zu überprüfen und zu warten. Der Leistungsschalterraum ist außerdem mit einem Druckentlastungskanal ausgestattet. Tritt ein Störlichtbogen auf, kann das Gas über diesen Kanal den Druck entweichen lassen.
5. Es wird ein Drehtrennschalter verwendet. Wenn sich der Trennschalter in der Trennstellung befindet, ist der rotierende Leiter geerdet, d. (z. B. der Leistungsschalter). Zu diesem Zeitpunkt kann sich der geladene Körper nur zwischen den Phasen oder relativ zur Erde entladen und hat keinen Einfluss auf den isolierten Leiter, wodurch die Sicherheit des Wartungspersonals gewährleistet wird.
6. Der Kabelraum befindet sich an der unteren Rückseite des Schranks. Die Stützisolatoren im Kabelraum können mit einer Überwachungseinrichtung ausgestattet werden. Zwischen Kabelraum und Kabelgraben wird eine Gummidichtungsplatte eingesetzt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit und Kleintiere durch den Kabelgraben in den Schrank gelangen.
7. Der Schaltschrank ist doppelseitig wartungsfähig. Die Vorderseite dient zur Inspektion der Sekundärkomponenten des Relaisraums, zur Wartung des Antriebsmechanismus, der Mechanismusverriegelung und des Übertragungsteils sowie zur Inspektion des Leistungsschalters. Die Rückseite dient zur Reparatur der Hauptbus- und Kabelklemmen. Im Leistungsschalterraum ist eine Beleuchtungslampe installiert.
8. Verriegelungsvorrichtung gegen Fehlbedienung
Der Hauptschalter, der Trennschalter und die Schranktür müssen eine mechanische Verriegelungsmethode verwenden. Das Stellwerk (JSXGN-12) ist einfach, sinnvoll aufgebaut und leicht zu bedienen. Es kann die Anforderungen von „Five Protections“ zuverlässig erfüllen. Seine Hauptmerkmale sind:
8.1 Fünf Schutzmaßnahmen sind zuverlässig
8.1.1 Diese Verriegelung kann den Griff nur dann aus der „Arbeits“-Position ziehen und ihn nach rechts in die „Trennsperre“-Position drehen, nachdem der Leistungsschalter tatsächlich getrennt wurde, und der Trennschalter kann geöffnet und geschlossen werden, was verhindert, dass der Trennschalter geöffnet wird unter Last geöffnet und geschlossen.
8.1.2 Wenn sich der Leistungsschalter sowie die oberen und unteren Trennschalter im geschlossenen Zustand befinden und sich der Griff in der „Arbeits“-Position befindet, können die vorderen und hinteren Schranktüren nicht geöffnet werden, um ein versehentliches Eindringen in den spannungsführenden Bereich zu verhindern.
8.1.3 Wenn sich der Leistungsschalter sowie der obere und untere Trennschalter im geschlossenen Zustand befinden, kann der Griff nicht in die Position „Wartung“ oder „Trennsperre“ gedreht werden. Wenn sich der Griff in der Position „Trennsperre“ befindet, können nur die oberen und unteren Trennschalter geschlossen und geöffnet werden, der Leistungsschalter kann jedoch nicht geschlossen werden, wodurch ein versehentliches Schließen des Leistungsschalters vermieden wird.
8.1.4 Wenn der obere und der untere Trennschalter nicht geöffnet sind, kann der Erdungsschalter nicht geschlossen werden und der Griff kann nicht von der Position „Trennsperre“ in die Position „Wartung“ gedreht werden, um zu verhindern, dass das Erdungskabel unter Spannung steht .
8.1.5 Wenn der Erdungsschalter nicht geöffnet ist, können die oberen und unteren Trennschalter nicht geschlossen werden, um zu verhindern, dass die oberen und unteren Trennschalter mit dem Erdungskabel geschlossen werden.
8.2 Einfache Bedienung
Diese Verriegelung verwendet normalerweise keine Programmsperren und alle Programme werden durch obligatorische Funktionen implementiert.
Hinweis: Die hintere Schranktür ist ein Schranktürschloss und die vordere Schranktürwand ist ein Messerschloss. Nachdem die vordere Schranktür das Messerschloss geöffnet hat, kann die vordere Schranktür nicht mehr geschlossen werden. Nehmen Sie zu diesem Zeitpunkt den Programmschlüssel heraus, um die hintere Schranktür für Wartungsarbeiten zu öffnen. Erst nach dem Schließen der hinteren Schranktür und dem Herausziehen des Schlüssels zum Schließen des Messerschlosses der vorderen Schranktür kann die vordere Schranktür geschlossen werden (der Schlüssel muss zu diesem Zeitpunkt nicht herausgenommen werden) und dann kann der Programmbetrieb erfolgen durchgeführt.
Wenn der Benutzer es benötigt, können der Verriegelung ein Installationsloch für das Programmschloss (elektromagnetisches Schloss) und ein Installationsloch für den Hilfsschalter hinzugefügt werden.
8.3 Bequeme Wartung
Sofern die hintere Schranktür nicht zur Wartung des Kabel- oder Sammelschienenraums geöffnet werden muss, reicht für die restlichen Wartungsarbeiten lediglich das Öffnen der vorderen Schranktür aus. Trennen Sie während der Wartung einfach den Trennschalter, schließen Sie den Erdungsschalter, drehen Sie den Griff von der Position „Trennsperre“ in die Position „Wartung“, öffnen Sie die vordere Schranktür und schon können Sie Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchführen.
8.4 Einfache Struktur
Diese Verriegelung verfügt über eine mechanische Übertragung, erfordert weniger Teile, ist klein und einfach zu installieren und zu verwenden.
9. Live-Anzeigegerät
Das Gerät kann mit einem Live-Anzeigegerät ausgestattet werden, um den Live-Status des Primärkreises zu überwachen. Das Gerät kann nicht nur den Live-Status des Hochspannungskreises anzeigen, sondern auch mit der elektromagnetischen Verriegelung zusammenarbeiten, um die Zwangsverriegelung des Griffs, der Tür usw. zu realisieren und so die Anti-Fehler-Leistung des Produkts zu verbessern.
10. Maßnahmen zur Verhinderung von Kondensation
Um zu verhindern, dass das Gerät Kriech- und Überschlagsunfälle verursacht, die durch Kondensation im Inneren des Geräts in einer Klimaumgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder großen Temperaturschwankungen verursacht werden, die zu Schäden am Gerät führen können, sind im Leistungsschalterraum und im Raum des Leistungsschalters thermostatgesteuerte Heizgeräte installiert Kabelraum, um es in der oben genannten Umgebung zu verwenden und Korrosion zu verhindern.
11. Erdungsgerät
Das Gerät ist mit einer Erdungssammelschiene ausgestattet, die durch das gesamte Gerät verläuft (die Spezifikationen richten sich nach den Systemparametern) und hat einen guten Kontakt zum Funktionsschrank, der für direkt geerdete Komponenten verwendet wird, so dass das gesamte Gerät sich in einem guten Erdungszustand befindet und die indirekte Erdungsschiene des Geräts wirksam angeschlossen ist, um die Kontinuität der Systemerdung und die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten.
Anwendungsfall
Echte Lagerszene
Workshop generieren
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