⚡ Hohe Schaltleistung, hält bis zu 500 kA stand
⚡ Hervorragende dynamische thermische Stabilität
⚡ Optimierte Wärmeableitung durch natürliches Luftkanaldesign
⚡ Standardisierte Strukturteile für hohe Effizienz
⚡ Verwendung zuverlässiger Elektrokomponenten bekannter Marken
⚡ Erhöhte Sicherheit und technologischer Fortschritt
Artikel-Nr. :
GGDZertifikat :
CQCVorlaufzeit :
35 DaysZahlung :
T/TMindestbestellmenge :
≥1Garantie :
1 YearNiederspannungs-Festschaltanlage GGD
Enecell ist ein Niederspannungs-Komplettunternehmen für feste Niederspannungsschaltanlagen und ein Hersteller von Schaltanlagen für Steuerungsgeräte. GGD-Niederspannungsschaltanlagen (feste Schaltanlagen) eignen sich für Stromverbraucher wie Kraftwerke, Umspannwerke, Industrie- und Bergbauunternehmen und werden zur Stromumwandlung, -verteilung und -steuerung verwendet Strom, Beleuchtung und Verteilung im Stromverteilungssystem. Dieses Produkt verfügt über ein hohes Schaltvermögen, eine gute dynamische thermische Stabilität, flexible elektrische Lösungen, eine praktische Kombination und eine hohe Praktikabilität.
GGD-Niederspannungs-Festschaltanlagen (im Folgenden als Verteilerschrank bezeichnet) eignen sich für Stromverbraucher wie Kraftwerke, Umspannwerke, Industrie- und Bergbauunternehmen mit Wechselstrom 50 Hz (60 Hz), Nennbetriebsspannung 380 V (400 V), (690 V), Nennstrom bis zu 6300A-Verteilungssystem für Strom, Beleuchtung und Verteilung der elektrischen Energieumwandlung, -verteilung und -steuerung.
GGD verfügt über ein hohes Schaltvermögen, eine gute dynamische thermische Stabilität und einen Nennkurzzeitstrom von 50 kA. Es zeichnet sich durch ein flexibles elektrisches Schema, eine praktische Kombination, eine hohe Praktikabilität, eine neuartige Struktur und ein hohes Schutzniveau aus.
Produktübersicht
Die stationären Niederspannungs-Komplettgeräte von LGGD eignen sich für Stromversorgungssysteme mit Wechselstrom 50–60 Hz, einer Nennbetriebsspannung von bis zu 660 V und einem Nennstrom von 6300 A und darunter. Es wird häufig in Niederspannungsverteilungssystemen in Kraftwerken, Umspannwerken, Industrie- und Bergbauunternehmen, Hochhäusern usw. als Stromempfangs-, Einspeise-, Blindleistungskompensations-, Leistungsmessungs-, Beleuchtungs- und Motorsteuerzentrum usw. eingesetzt. , zur Stromumwandlung, -verteilung und -steuerung. Das Produkt basiert auf den Konstruktionsprinzipien Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Rationalität und Zuverlässigkeit und zeichnet sich durch ein hohes Schaltvermögen, eine gute dynamische thermische Stabilität, ein flexibles elektrisches Schema, eine praktische Kombination, eine starke Serie und Praktikabilität sowie eine neuartige Struktur aus.
Dieses Produkt entspricht relevanten Normen wie IEC60439-1 und GB7251.1 „Komplette Niederspannungs-Schaltanlagen und Steuergeräte“.
Bedeutung des Produktmodells
Normale Umgebungsbedingungen
Normale Umgebungsbedingungen
1. Die Umgebungslufttemperatur beträgt nicht mehr als +40℃, nicht weniger als -5℃ und die Durchschnittstemperatur innerhalb von 24 Stunden beträgt nicht mehr als +35℃. Wenn die oben genannten Umgebungsbedingungen überschritten werden, sollte das Gerät mit reduzierter Kapazität verwendet werden.
2. Die relative Luftfeuchtigkeit überschreitet 50 % nicht, wenn die maximale Temperatur +40 °C beträgt. Bei einer niedrigeren Temperatur ist eine höhere relative Luftfeuchtigkeit zulässig, beispielsweise 90 % bei +20 °C. Die Auswirkungen von Kondensation, die aufgrund von Temperaturänderungen versehentlich auftreten kann, sollten berücksichtigt werden.
3. Der Installationsort wird normalerweise auf einer Höhe von nicht mehr als 2000 m installiert. Bei Orten über 2000 m sollte die Kapazität entsprechend reduziert werden.
4. Installieren Sie das Gerät an einem Ort ohne Feuer, Explosionsgefahr, starkem Staub, chemischer Korrosion, starken Vibrationen und Stößen.
5. Wenn die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt werden können, sollten der Benutzer und der Hersteller über eine Lösung verhandeln.
Wichtigste technische Parameter
Seriennummer | Projekt | Parameter | |
1 | Bemessungsisolationsspannung | 660 V (1000 V)/Wechselstrom | |
2 | Nennbetriebsspannung | 380 V (660 V)/Wechselstrom | |
3 | Überspannungsniveau | IV | |
4 | Verschmutzungsgrad | 3 | |
5 | Nennfrequenz | 50(60)Hz | |
6 | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | 8kV | |
7 | Hauptbus | Nennstrom | Bis zu 6300A |
Bewerteter Kurzzeitstrom | Bis zu 100 kA | ||
Bewerteter Spitzenstrom | Bis zu 220 kA | ||
8 | Schutzstufe | IP30 | |
9 | Gerätehöhe | 2200 mm | |
10 | Gerätebreite | 600, 800, 1000, 1200 mm | |
11 | Ausstattungstiefe | 600, 800 mm |
Hinweis: Für die hintere Verkabelungslösung wird eine Schranktiefe von 1000 mm empfohlen.
Strukturmerkmale
Der Schrank dieses Geräts verfügt über eine universelle Schrankaufbaustruktur. Aufgrund der flexiblen und bequemen Montage werden die Teile entsprechend der Modularisierung entworfen, der Universalkoeffizient ist hoch und eine Vorproduktion kann realisiert werden, was nicht nur den Produktions- und Fertigungszyklus verkürzt, sondern auch die Produktionseffizienz verbessert. Die Ausrüstung ist für die Bedienung von vorne und hinten, die Verkabelung von hinten sowie die Wartung des Schranks von vorne und hinten ausgelegt.
1. Auswahl der Komponenten im Schrank
1.1 Das Gerät verfügt über eine gute Installationsflexibilität. Die gängigen elektrischen Komponenten im In- und Ausland können problemlos im Schrank installiert werden. Gleichzeitig werden nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Rationalität einige verfügbare Altprodukte unter der Prämisse einer vollständigen Berücksichtigung der Machbarkeit beibehalten.
1.2 Ausgestattet mit HD13BX- und HS13BX-Trennschaltern ist es einfach zu bedienen und arbeitssparend und kann die Sicherheit der Wartung gewährleisten. Gleichzeitig ist die volle Kompatibilität mit der Installation von Trennschaltern (Sicherungstrennschaltern) wie QA, QP, QSA, GL und GLR gewährleistet.
2. Kabinett
2.1 Der Schrankrahmen wird normalerweise durch Teilschweißen von kaltgebogenem 8MF-Stahl zusammengebaut und kann auch aus C-Profilen zusammengebaut werden. Die Profile sind mit Befestigungslöchern mit einem Modul von 20 mm ausgestattet, die durch hochfeste Schrauben verbunden sind. Es kann ohne Spezialwerkzeug in verschiedene Schrankformen eingebaut werden und weist eine hohe Festigkeit und Flexibilität auf.
2.2 Das Gehäusedesign berücksichtigt vollständig das Problem der Wärmeableitung während des Betriebs des Gehäuses. Am oberen und unteren Ende des Schranks befinden sich unterschiedlich viele Wärmeableitungsschlitze. Wenn sich die elektrischen Komponenten im Schrank erwärmen, steigt die Wärme nach oben und wird durch die oberen Schlitze abgeführt, während die kalte Luft durch die unteren Schlitze kontinuierlich in den Schrank einströmt, so dass der geschlossene Schrank einen natürlichen Belüftungskanal von unten nach oben bildet um den Zweck der Wärmeableitung zu erreichen.
2.3 Der Schrank wendet die Methode des Goldenen Schnitts an, um die Schrankform und die Teilungsgröße jedes Teils gemäß den Anforderungen des modernen Industrieproduktdesigns zu gestalten, sodass der gesamte Schrank schön und großzügig ist und ein neues Aussehen erhält.
2.4 Die Schranktür ist mit einem Drehwellenscharnier mit dem Rahmen verbunden, was die Installation und Demontage erleichtert. In die Faltkante der Tür ist ein bergförmiger Gummi-Kunststoff-Streifen eingelassen. Beim Schließen der Tür weist der Streifen zwischen Tür und Rahmen einen gewissen Kompressionshub auf, der verhindern kann, dass die Tür direkt mit dem Schrankkörper kollidiert, und das Schutzniveau des Schrankkörpers verbessern kann.
2.5 Die mit elektrischen Komponenten ausgestattete Instrumententür ist mit mehreren Strängen aus weichem Kupferdraht mit dem Rahmen verbunden. Die Montageteile im Schrank werden mit Rändelschrauben mit dem Rahmen verbunden, so dass der gesamte Schrank einen vollständigen Erdungsschutzkreis bildet.
2.6 Die Gehäuseoberfläche verfügt über eine elektrostatische Hochspannungssprühtechnologie, die eine starke Haftung und eine gute Textur aufweist. Der gesamte Schrank ist matt, wodurch Blendeffekte vermieden werden und eine angenehmere visuelle Umgebung für das diensthabende Personal geschaffen wird.
2.7 Die obere Abdeckung des Schranks kann bei Bedarf entfernt werden, was für die Montage und Einstellung der Hauptsammelschiene vor Ort praktisch ist. Die vier Ecken der Schrankoberseite sind zum Heben und Transportieren mit Hebeösen ausgestattet.
2.8 Der Schutzgrad des Schranks beträgt IP30 und kann je nach den Anforderungen des Benutzers an den Installationsort zwischen IP20 und IP40 gewählt werden.
3. Sammelschienensystem
3.1 Die Hauptsammelschiene wird horizontal auf der Schrankoberseite montiert. Jede Phase besteht aus einem oder mehreren rechteckigen Kupferstäben, die von einem hochfesten Sammelschienenrahmen getragen werden, und weist eine gute dynamische Stabilität auf.
3.2 Der Schrank ist mit einer Neutralleiter-Sammelschiene und einer Haupterdungs-Sammelschiene ausgestattet, die unter dem Schrank installiert sind. Die Länge der Sammelschiene richtet sich nach der Transporteinheit des Gerätes. Für den Anschluss ankommender und abgehender Kabel sind standardmäßig modulare Montagelöcher vorgesehen.
3.3 Die Sammelschienen bestehen alle aus Hartkupferschienen der TMY-T2-Serie. Die Oberfläche der Kupferschiene kann je nach Bedarf verzinnt, versilbert und antioxidiert werden, um die dynamische thermische Stabilität der Sammelschiene zu verbessern und den Temperaturanstieg der Kontaktoberfläche zu reduzieren.
Bestellhinweise
Bei der Bestellung sollten Benutzer folgende Informationen angeben:
1. Schematische Darstellung der Feng-Schaltung, Primärsystemdiagramm.
2. Elektrischer Schaltplan des Hilfsstromkreises, Diagramm der Klemmenanordnung. Wenn kein schematisches Diagramm und kein Anschlussanordnungsdiagramm vorhanden ist, befolgen Sie die Standards des Herstellers.
3. Kombinationsdiagramm des Gerätelayouts, Diagramm des Ebenenlayouts.
4. Modell, Spezifikation und Anzahl der wichtigsten elektrischen Komponenten in der Ausrüstung.
5. Einlass- und Auslassleitungsmodus, Kabelspezifikationen. Wenn eine Sammelschienenverbindung zwischen Geräteräumen oder eingehenden Leitungseinheiten erforderlich ist, sollten Daten wie Sammelschienenspannweite und Höhe vom Boden bereitgestellt werden.
6. Farbe der Geräteoberfläche.
7. Weitere besondere Anforderungen sollten mit dem Hersteller ausgehandelt werden.
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