⚡ Flexible Kombinationsmöglichkeiten
⚡ Trolley-Block-Design für austauschbare Komponenten
⚡ Fünf-Schutz-Verriegelungsfunktion
⚡ Sicherer Druckentlastungskanal
⚡ Visuelles Design mit Beobachtungsfenster
⚡ Verteilungsschutz und -überwachung
⚡ Leistungsschalter und Leitungsschutz
⚡ Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsüberwachung
Artikel-Nr. :
KYN28-12/24Vorlaufzeit :
35 DaysZahlung :
T/TMindestbestellmenge :
≥1Garantie :
1 YearKYN28-12/24 Gepanzerte abnehmbare AC-Schaltanlage mit Metallgehäuse
Enecell ist ein Lieferant von gepanzerten, abnehmbaren, metallgekapselten AC-Schaltanlagen. Die gepanzerte, abnehmbare, metallgekapselte AC-Schaltanlage KYN28-12 wird hauptsächlich in 3,6-12-kV-Stromversorgungssystemen als Stromverteilungsraum für Kraftwerke, Umspannwerke sowie Industrie- und Bergbauunternehmen zum Empfang und zur Verteilung elektrischer Energie mit Steuerungs-, Schutz- und Überwachungsfunktionen verwendet.
Die zentrale abnehmbare Komponentenstruktur (im Folgenden als Wagen bezeichnet) ist mit einem Vakuum-Leistungsschalter mit hoher Schaltleistung und niedrigem Stromabschaltwert sowie einer „Fünf-Schutz“-Verriegelung ausgestattet, der die Anforderungen von IEC298, GB3906 und anderen technischen Standards erfüllt mit digitalen umfassenden Schutzgeräten, um die Sicherheit der Stromübertragung und -verteilung zu schützen.
Produktübersicht
Die gepanzerte, abnehmbare, metallgekapselte AC-Schaltanlage KYN28-12 (im Folgenden als „Gerät“ bezeichnet) ist für dreiphasige AC-50-Hz-Einzelsammelschienen- und segmentierte Einzelsammelschienen-Stromversorgungssysteme mit 3,6 bis 12 kV geeignet. Es wird hauptsächlich in Kraftwerken, kleinen und mittleren Generatoren, zur Stromverteilung in Industrie- und Bergbauunternehmen und -institutionen sowie zur Stromaufnahme und -verteilung in Umspannwerken von Stromnetzen und zum Starten großer Hochspannungsmotoren zur Steuerung und zum Schutz eingesetzt und Stromkreise erkennen.
Dieses Produkt entspricht den Anforderungen relevanter Normen wie IEC60298, IEC62271-200, IEC62271-1, GB3906, GB/T11022, DL/T404 und verfügt über perfekte „fünf Schutz“-Funktionen. Das Gerät ist vielseitig einsetzbar und kann mit Leistungsschaltern wie VS1-12, VD4-12, VEP-12, HVX12, EV12, VBG-12, 3AE-EP, VYG-12, eVB-12 und Erdungsschaltern wie z. B. konfiguriert werden JN15-12 und EK6, um den Anforderungen verschiedener Benutzer gerecht zu werden.
Bedeutung des Produktmodells
Normale Umgebungsbedingungen
1. Umgebungstemperatur: nicht höher als +40℃, nicht niedriger als -15℃ 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
Seriennummer | Projekt | Einheit | Parameter | ||
1 | Nennspannung | kV | 3.6、7.2、12 | ||
2 | Nennstrom des Hauptbusses | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 | ||
3 | Nennstrom des Abzweigbusses | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 | ||
4 | Nennfrequenz | Hz | 50 | ||
5 | Bemessungskurzschlussausschaltstrom (Effektivwert) | kA | 20, 25, 31,5, 40, 50 | ||
6 | Bemessungskurzschlusseinschaltstrom (Spitzenwert) | kA | 50, 63, 80, 100, 125 | ||
7 | Bewerteter Spitzenstrom | kA | 50, 63, 80, 100, 125 | ||
8 | Bemessungskurzzeitstrom/-dauer (effektiver Wert) | kA/s | 20/4, 25/4, 31,5/4, 40/4, 50/4 | ||
9 | Bewerteter Isolationsgrad | 1 Minute Nenn-Kurzzeit-Netzfrequenzfestigkeit (effektiver Wert) | kV | Phase zu Phase, relativ zur Erde | Primäre Isolationspause |
42 | 48 | ||||
Bemessungs-Blitzstoßfestigkeitsspannung (Gipfel) | kV | 75 | 85 | ||
10 | Nennspannung des Hilfsstromkreises | V | AC/DC110、220 | ||
11 | Hilfsstromkreis 1min kurzzeitige Netzfrequenzfestigkeit | V | 2000 | ||
12 | Schutzstufe | - | Gehäuse IP4X IP2X, wenn die Türen des Schaltschranks und des Leistungsschalterraums geöffnet sind | ||
13 | Gesamtabmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | mm | 650 (800, 1000) x 1500 (1660) x 2300 | ||
14 | Gewicht | kg | Ungefähr 700 bis 1200 |
Notiz:
*Die Kurzschlusskapazität des Stromwandlers muss separat berücksichtigt werden;
*Nennstrom von 4000 A und mehr erfordert Zwangsluftkühlung;
*Wenn der Nennstrom über 1600 A liegt, beträgt die Schrankbreite 1000 mm;
*Die Gerätetiefe des Freileitungssystems hinter dem Schrank beträgt 1660 mm;
*Wenn der Leistungsschalter zur Steuerung von 3~10-kV-Motoren verwendet wird und der Anlaufstrom weniger als 600 A beträgt, muss ein Metall-Zinkoxid-Blitzableiter hinzugefügt werden. Die spezifischen Anforderungen werden zwischen dem Anwender und unserem Unternehmen ausgehandelt; Wenn der Leistungsschalter zum Trennen der Kondensatorbank verwendet wird, sollte der Nennstrom der Kondensatorbank nicht mehr als 80 % des Nennstroms des Leistungsschalters betragen.
2. Technische Parameter des Vakuum-Leistungsschalters VD4
Seriennummer | Projekt | Einheit | Parameter | |
1 | Nennspannung | kV | 12 | |
2 | Bewerteter Isolationsgrad | 1 Minute Nenn-Kurzzeit-Netzfrequenzfestigkeit (effektiver Wert) | kV | 42 |
Bemessungs-Blitzstoßfestigkeitsspannung (Gipfel) | 75 | |||
3 | Nennstrom | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 | |
4 | Nennfrequenz | Hz | 50 | |
5 | Bemessungskurzschlussausschaltstrom | kA | 25、31,5、40 | |
6 | Bemessungskurzschlusseinschaltstrom (Spitzenwert) | kA | 63、80、100 | |
7 | Bemessungskurzzeitstrom/-dauer (Effektivwert) | kA/s | 25/4, 31,5/4, 40/4 | |
8 | Bemessungsspitzenstrom (Peak) | kA | 63、80、100 | |
9 | Bewerteter Betriebsablauf |
| O-0,3s-CO-15s-CO | |
10 | Schließzeit | ms | 50~80 | |
11 | Öffnungszeit | ms | 40~60 | |
12 | Mechanisches Leben | Zweitklassig | 30000 |
3. Technische Parameter des Vakuum-Leistungsschalters EV12
Seriennummer | Projekt | Einheit | Parameter | |
1 | Nennspannung | kV | 12 | |
2 | Bewerteter Isolationsgrad | 1 Minute Nenn-Kurzzeit-Netzfrequenzfestigkeit (effektiver Wert) | kV | 42 |
Bemessungs-Blitzstoßfestigkeitsspannung (Gipfel) | 75 | |||
3 | Nennstrom | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 | |
4 | Nennfrequenz | Hz | 50 | |
5 | Bemessungskurzschlussausschaltstrom | kA | 25、31,5、40 | |
6 | Bemessungskurzschlusseinschaltstrom (Spitzenwert) | kA | 63、80、100 | |
7 | Bemessungskurzzeitstrom/-dauer (Effektivwert) | kA/s | 25/4, 31,5/4, 40/4 | |
8 | Bemessungsspitzenstrom (Peak) | kA | 63、80、100 | |
9 | Bewerteter Betriebsablauf |
| O-0,3s-CO-180s-CO O-0,3s-CO-15s-CO | |
10 | Schließzeit | ms | ≤68 | |
11 | Öffnungszeit | ms | ≤45 | |
12 | Mechanisches Leben | Zweitklassig | 30000 | |
13 | Kontaktöffnungsabstand | mm | 9±1 | |
14 | Absprungzeit beim Schließen des Kontakts | ms | ≤2 | |
15 | Dreiphasenkontakte schließen zu unterschiedlichen Zeiten | ms | ≤2 | |
16 | Dreiphasige Kontaktöffnung zu unterschiedlichen Zeiten | ms | ≤2 |
4. 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 (Gipfel) | 75 | |||
3 | Nennstrom | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000 | |
4 | Nennfrequenz | Hz | 50 | |
5 | Bemessungskurzschlussausschaltstrom | kA | 20, 25, 31,5, 40, 50 | |
6 | Bemessungskurzschlusseinschaltstrom (Spitzenwert) | kA | 50, 63, 80, 100, 125 | |
7 | Bemessungskurzzeitstrom/-dauer (Effektivwert) | kA/s | 20/4, 25/4, 31,5/4, 40/4, 50/4 | |
8 | Bemessungsspitzenstrom (Peak) | kA | 50, 63, 80, 100, 125 | |
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 | Zweitklassig | 20.000 (50 kA entspricht dem 10.000-fachen) | |
13 | Kontaktöffnungsabstand | mm | 11±1 | |
14 | Überfahrt | mm | 3,5 ± 1 | |
15 | Zulässige Kontaktdicke der Verschleißansammlung | 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 | Dreiphasenkontakte schließen zu unterschiedlichen Zeiten | ms | ≤2 | |
20 | Dreiphasige Kontaktöffnung zu unterschiedlichen Zeiten | ms | ≤2 | |
21 | Gleichstromwiderstand jedes Phasenkreises | mΩ | ≤60 (630 A) ≤50 (1250 A) ≤35 (1600~2000A) ≤25 (über 2500A) |
5. Technische Parameter des VEP-Vakuum-Leistungsschalters
Seriennummer | Projekt | Einheit | Parameter | |
1 | Nennspannung | kV | 12 | |
2 | Bewerteter Isolationsgrad | 1 Minute Nenn-Kurzzeit-Netzfrequenzfestigkeit (effektiver Wert) | kV | 42 |
Bemessungs-Blitzstoßfestigkeitsspannung (Gipfel) | 75 | |||
3 | Nennstrom | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 | |
4 | Nennfrequenz | Hz | 50 | |
5 | Bemessungskurzschlussausschaltstrom | kA | 20, 25, 31,5, 40, 50 | |
6 | Bemessungskurzschlusseinschaltstrom (Spitzenwert) | kA | 50, 63, 80, 100, 125 | |
7 | Bemessungskurzzeitstrom/-dauer (Effektivwert) | kA/s | 20/4, 25/4, 31,5/4, 40/4, 50/4 | |
8 | Bemessungsspitzenstrom (Peak) | kA | 50, 63, 80, 100, 125 | |
9 | Bewerteter Betriebsablauf |
| O-0,3s-CO-180s-CO | |
10 | Mechanisches Leben | Zweitklassig | 30.000/20.000 (40 kA oder mehr) | |
11 | Nenn-Ausschaltstrom für Einzel-/Back-to-Back-Kondensatorbatterien | A | 630/400 |
6. Technische Parameter des Erdungsschalters JN15-12
Seriennummer | Projekt | Einheit | Parameter | |
1 | Nennspannung | kV | 12 | |
2 | Bewerteter Isolationsgrad | 1 Minute Nenn-Kurzzeit-Spannungsfestigkeit (Effektivwert) | kV | 42 |
Bemessungs-Blitzstoßfestigkeitsspannung (Gipfel) | 75 | |||
3 | Bemessungskurzzeitstrom/-dauer (effektiver Wert) | kA/s | 31,5/4 | |
4 | Bemessungsspitzenstrom (Peak) | kA | 80 | |
5 | Bemessungskurzschlusseinschaltstrom (Spitzenwert) | kA | 80 |
Strukturmerkmale
Dieses Gerät besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen: einem Schrank und einer zentralen abnehmbaren Komponente (d. h. einem Wagen). Die Schale ist in fünf separate Fächer unterteilt und die Schutzart der Schale ist IP4X. Wenn die Wagenfachtür geöffnet ist und sich der Wagen in der Testposition befindet, beträgt die Schutzart IP2X. 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. Bei der Ausstattung handelt es sich in der Regel um einen Hoch-Tief-Schranktyp, je nach Bedarf kann aber auch ein gleichhoher Schranktyp umgebaut werden.
1. Kabinett
Der Schrank besteht aus hochwertigem Aluminium-Zink-Stahlplattenmaterial, wird von CNC-Werkzeugmaschinen bearbeitet und verfügt über mehrere Faltprozesse. Das gesamte Gehäuse weist nicht nur eine hohe Präzision, starke Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit auf, sondern verfügt auch über mehrere Faltprozesse, sodass das Gesamtgewicht des Gehäuses gering, die mechanische Festigkeit hoch und das Erscheinungsbild schön ist. Der Schrank verfügt über eine zusammengebaute Struktur, die durch Nietmuttern und hochfeste Schrauben verbunden ist, wodurch der Verarbeitungs- und Produktionszyklus der Ausrüstung kurz wird, die Teile äußerst vielseitig sind und die Stellfläche klein ist, was die Organisation der Produktion erleichtert.
2. Trolley
Der Wagenrahmen besteht aus hochwertigem kaltgewalztem Stahlblech und wird nach der Bearbeitung durch CNC-Werkzeugmaschinen zusammengebaut. Der Wagen ist mit dem Schrankkorpus isoliert und die mechanische Verriegelung ist sicher, zuverlässig und flexibel. Je nach Verwendungszweck können Wagen in Leistungsschalterwagen, Isolationswagen, Spannungswandlerwagen, Messwagen, Blitzableiterwagen und Sicherungswagen usw. unterteilt werden. Verschiedene Arten von Wagen werden im Baukastenstil und in Wagen desselben Typs ausgetauscht Spezifikation sind vollständig austauschbar.
Der Wagen ist eine zentrale Struktur, der gesamte Wagen ist klein und äußerst praktisch für Inspektion und Wartung. Wenn der Wagen aus dem Schrank entfernt werden muss, kann er für verschiedene Inspektionen und Wartungsarbeiten einfach mit einem speziellen Transferfahrzeug entfernt werden. Der Wagen verfügt über eine Trenn-/Testposition und eine Arbeitsposition im Schrank. Jede Position verfügt über eine Positionierungsvorrichtung, um eine zuverlässige Verriegelung zu gewährleisten, und muss gemäß dem Verfahren zur Vermeidung von Fehlbedienungen bei Verriegelungen betrieben werden. Alle Arten von Trolleys verwenden Schneckengetriebe und Schneckenantriebsmechanismen, um den Vor- und Rückzug zu erreichen. Der Betrieb ist leicht und flexibel und eignet sich für verschiedene diensthabende Personen.
Der Leistungsschalterwagen ist mit einem Vakuum-Leistungsschalter und weiteren Zusatzgeräten ausgestattet. Beim Transport des Wagens in den Schaltschrankraum durch ein Transferfahrzeug kann dieser zuverlässig in der Trenn-/Prüfstellung arretiert werden; und die Schrankpositionsanzeige kann seine Position anzeigen. Und erst wenn er vollständig verriegelt ist, kann der Schiebemechanismus geschüttelt werden, um den Wagen in die Arbeitsposition zu schieben. Nachdem der Wagen die Arbeitsposition erreicht hat, kann der Schiebegriff nicht mehr geschüttelt werden und die entsprechende Positionsanzeige zeigt an, dass er sich in der Arbeitsposition befindet. Durch die mechanische Verriegelung des Wagens kann zuverlässig sichergestellt werden, dass der Leistungsschalter nur dann geschlossen werden kann, wenn sich der Wagen in der Arbeitsstellung oder Teststellung befindet; und der Wagen kann nur bewegt werden, wenn sich der Leistungsschalter im geöffneten Zustand befindet.
3. Fächer
Die wichtigsten elektrischen Komponenten der Ausrüstung verfügen über eigene unabhängige Räume, nämlich den Wagenraum (auch als Leistungsschalterraum bekannt), den Sammelschienenraum, den Kabelraum, den Relaisinstrumentenraum und den kleinen Sammelschienenraum. Die Schutzstufe zwischen den einzelnen Fächern erreicht IP2X; Mit Ausnahme des Relais-Instrumentenraums und des kleinen Sammelschienenraums verfügen die anderen drei Abteile über eigene unabhängige Druckentlastungskanäle. Durch die Übernahme der zentralen Struktur wird der Platz im Kabelraum erheblich vergrößert, sodass die Geräte mehrere Kabel anschließen können.
3.1 Trolley-Raum
Für die Bewegung des Wagens zwischen der Arbeitsposition und der Trenn-/Testposition sind auf beiden Seiten des Wagenraums Gleitschienen installiert. Die statische Kontaktkastentrennwand (Ventil) ist an der Rückwand des Wagenraums installiert. Wenn sich der Wagen von der Trenn-/Testposition in die Arbeitsposition bewegt, werden die Ventile am oberen und unteren statischen Kontaktkasten mit dem Wagen verbunden und öffnen sich automatisch gleichzeitig; Wenn der Wagen in die entgegengesetzte Richtung bewegt wird, schließt sich das Ventil automatisch und deckt den statischen Kontaktkasten vollständig ab, wodurch eine wirksame Isolierung entsteht und sichergestellt wird, dass der Bediener den lebenden Körper nicht berührt. Bei geschlossener Tür des Wagenraumes kann der Wagen auch bedient werden. Durch das Beobachtungsfenster können die Position des Wagens, die Anzeige der Schließ- und Öffnungsschalter sowie der Energiespeicherstatus beobachtet werden.
3.2 Sammelschienenraum
Die Hauptsammelschiene besteht aus einer Einzelverbindung und ist über die Abzweigsammelschiene am Kontaktkasten befestigt. Die Hauptsammelschiene und die Verbindungssammelschiene sind Kupferschienen mit rechteckigem Querschnitt; Bei großen Strombelastungen kommen Doppelsammelschienen zum Einsatz. Die Abzweigschiene wird durch Schrauben mit dem Kontaktkasten und der Hauptsammelschiene verbunden, eine weitere Halterung ist nicht erforderlich. Die Stromschienen sind mit Schrumpfschläuchen und Isolierhüllen isoliert. Die Sammelschienen benachbarter Geräte werden mit Hülsen befestigt. Tritt im Schrank ein interner Störlichtbogen auf, kann dieser das Eindringen und Abschmelzen der Sammelschiene verhindern und so ein Übergreifen des Störfalls auf den angrenzenden Schrank verhindern.
3.3 Kabelraum
Der Kabelraum kann das obere und untere Kabeleingangs- und -ausgangsschema sowie das obenliegende Ein- und Ausgangsschema auf der Geräteoberseite realisieren. Bei Verwendung des Kabelein- und -ausgangsschemas ist im Kabelraum ein spezieller Kabelanschlussleiter vorgesehen, und für jede Phase können 1 bis 3 Kabel und bis zu 6 einadrige Kabel parallel angeschlossen werden. Entsprechend den Anforderungen des Hauptstromkreises kann der Kabelraum mit Komponenten wie Stromwandlern, Spannungswandlern, Erdungsschaltern und Blitzableitern ausgestattet werden. Die Unterseite des Geräts ist mit einer abnehmbaren Abdeckplatte ausgestattet, um Wirbelströme zu verhindern, was für den Kabelbau praktisch ist.
3.4 Relais-Instrumentenraum
Der Relaisraum ist mit einer Montageplatte mit Netzlöchern ausgestattet, die eine bequeme und schnelle Installation oder den Austausch von Komponenten ermöglicht. Es können verschiedene Steuerungskomponenten, Schutzkomponenten und weitere erforderliche Sekundärgeräte eingebaut werden; An der Tür des Relaisraums können verschiedene umfassende Schutzgeräte, Instrumente, intelligente Steuergeräte, Betriebsschalter, Signalgeräte usw. installiert werden. Am Boden des Relaisraums ist eine Klemmenleiste mit Klappvorrichtung konfiguriert, die eine kammförmige, saubere Verkabelung ermöglicht, den Verdrahtungsraum reduziert und Komfort bei der Verkabelung und Wartung der Geräte bietet.
3.5 Kleiner Sammelschienenraum
Oben im Relaisraum befindet sich ein kleiner Sammelschienenraum. Jeder Kleinsammelschienenraum ist mit einem Satz Kleinsammelschienenklemmen zur Befestigung der Kleinsammelschiene ausgestattet. Die Kleinsammelschiene ist mit einem Schrumpfschlauch isoliert, um den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Kleinsammelschiene zu gewährleisten. Die kleine Sammelschienenraumabdeckung verfügt über eine Klappstruktur, um die Installation, Verkabelung und Wartung der kleinen Sammelschiene vor Ort zu erleichtern.
4. Verriegelungsvorrichtung zur Vermeidung von Fehlbedienungen
Das Gerät ist mit einer sicheren und zuverlässigen Verriegelungsvorrichtung ausgestattet, die die Anforderungen der „fünf Schutzfunktionen“ vollständig erfüllt.
4.1 Verhindern, dass der Leistungsschalter versehentlich schließt oder öffnet
Die Instrumententür ist mit einem Bedienknopf oder Steuerschalter mit einer deutlichen Aufforderungsmarkierung ausgestattet, um den nächsten Vorgang zu veranlassen. Wenn der Leistungsschalterwagen von der Testposition in die Arbeitsposition geschoben wird, kann der Leistungsschalter nicht geschlossen werden; Nach dem Schließen des Leistungsschalters kann der Antriebsmechanismus des Wagens nicht mehr betätigt werden. Nach dem Öffnen des Leistungsschalters kann sich der Wagen zwischen der Testposition und der Arbeitsposition bewegen, wodurch verhindert wird, dass der Leistungsschalter versehentlich geschlossen oder geöffnet wird.
4.2 Verhindern der Trennung der Trennkontakte unter Last
Der Leistungsschalter kann nur geöffnet und geschlossen werden, wenn sich der Leistungsschalterwagen in der Teststellung oder der Arbeitsstellung befindet; Das Verschieben des Wagens von der Arbeitsstellung in die Prüfstellung bzw. das Schieben von der Prüfstellung in die Arbeitsstellung ist nur bei ausgeschaltetem Leistungsschalter möglich, wodurch ein Abschalten der Trennkontakte unter Last wirksam verhindert wird.
4.3 Verhindern, dass der Erdungsschalter bei eingeschalteter Spannung schließt
Wenn sich der Erdungsschalter in der offenen Position befindet, kann der Leistungsschalterwagen von der Trenn-/Testposition in die Arbeitsposition bewegt werden; Nur wenn sich der Leistungsschalterwagen in der Trenn-/Testposition befindet, kann die Abschirmung der Betätigungsöffnung des Erdungsschalters geöffnet und der Schließvorgang durchgeführt werden, der verhindert, dass der Erdungsschalter bei eingeschalteter Stromversorgung schließt und den Leistungsschalter schließt, wenn der Erdungsschalter eingeschaltet ist Der Erdungsschalter befindet sich in der geschlossenen Position.
4.4 Verhindern, dass der Erdungsschalter versehentlich in den spannungsführenden Bereich gelangt
Die hintere Tür des Geräts verfügt über einen mechanischen oder elektrischen Verriegelungsmodus. Die Hecktür kann nur geöffnet werden, wenn der Erdungsschalter geschlossen und die Hecktürverriegelung des Erdungsschalters entriegelt ist. Nachdem der Wagen aus dem Schrank gefahren wurde, wird das Ventil außerhalb des Kontaktkastens des Wagenraums automatisch geschlossen, um eine Berührung der spannungsführenden Teile im Kontaktkasten zu verhindern.
4.5 Für Leistungsschalter, Isolatoren, Spannungswandler und andere Geräte ohne Erdungsschalter sind entsprechende Elektroschlösser oder Programmschlösser konfiguriert, um alle Anti-Fehler-Funktionen zu erfüllen.
4.6 Wenn sich der Wagen in der Testposition befindet, kann der sekundäre Luftfahrtstecker eingesteckt oder abgezogen werden; Wenn sich der Wagen in der Arbeitsposition befindet, ist der Sekundärstecker verriegelt.
5. Druckentlastungsvorrichtung
Über dem Wagenraum, dem Sammelschienenraum und dem Kabelraum sind Druckentlastungseinrichtungen installiert. Wenn im Leistungsschalter oder in der Sammelschiene ein interner Fehlerlichtbogen auftritt, erhöht sich der Luftdruck im Inneren des Geräts mit dem Lichtbogen. Der an der Tür angebrachte spezielle Dichtungsring dichtet die Vorderseite des Schranks ab, und die an der Oberseite angebrachte Druckentlastungsmetallplatte öffnet sich automatisch, um Druck abzulassen und Gas abzulassen, um die Sicherheit von Bedienern und Geräten zu gewährleisten.
6. Live-Anzeigegerät
Das Gerät kann mit einem Live-Anzeigegerät ausgestattet werden, um den Live-Zustand des Primärkreises zu überwachen. Das Gerät kann nicht nur den stromführenden Zustand des Hochspannungskreises anzeigen, sondern auch mit der elektromagnetischen Verriegelung zusammenarbeiten, um die erzwungene Verriegelung des Griffs, der Tür usw. zu realisieren und so die Anti-Fehler-Leistung des Produkts zu verbessern.
7. Kondensation und Korrosion verhindern
Um zu verhindern, dass die Kondensation im Inneren des Geräts in einer Klimaumgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder großen Temperaturschwankungen zu Kriech- und Überschlagunfällen führt, die zu Schäden am Gerät führen können, sind im Wagenraum bzw. im Kabelraum thermostatgesteuerte Heizgeräte installiert. um sie in der oben genannten Umgebung zu verwenden und Korrosion zu verhindern.
8. Erdungsgerät
Der Gerätewagenraum und der Kabelraum sind beide mit zuverlässigen Erdungsgeräten ausgestattet. Der Kabelraum ist mit einer Erdungssammelschiene ausgestattet, die durch die gesamte Anlage verläuft (die Spezifikationen richten sich nach den Systemparametern), die in gutem Kontakt mit dem Schaltschrank der Funktionseinheit steht und für direkt geerdete Komponenten dient, so dass die gesamte Anlage 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.
Bestellhinweise
Bei der Bestellung sollte der Benutzer folgende Informationen angeben:
1. Hauptschaltplan und primäres Systemgehäuse.
2. Elektrischer Schaltplan des Hilfsstromkreises und Diagramm der Klemmenanordnung. Wenn kein schematisches Diagramm und kein Anschlussanordnungsdiagramm vorhanden ist, befolgen Sie die Herstellernorm.
3. Geräteanordnung und Kombinationsdiagramm sowie Grundriss.
4. Modell, Spezifikation und Anzahl der wichtigsten elektrischen Komponenten in der Ausrüstung.
5. Einlass- und Auslassleitungsmodus und Kabelspezifikationen. Wenn eine Sammelschienenverbindung zwischen Geräten oder eingehenden Leitungseinheiten erforderlich ist, sollten die Sammelschienenspannweite, die Höhe vom Boden und andere Daten angegeben werden.
6. Oberflächenfarbe der Ausrüstung.
7. Weitere besondere Anforderungen sollten mit dem Hersteller ausgehandelt werden.
Anwendungsfall
Echte Lagerszene
Workshop generieren
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