Embárquese en un viaje de distribución de energía de vanguardia con el tablero de distribución de salida de gabinete de media tensión y alta corriente de 12 KV 2500 A de Kexunan. Como fabricante distinguido con una fábrica de última generación, Kexunan se compromete a ofrecer soluciones de alta calidad para aplicaciones de media tensión. Nuestros tableros meticulosamente elaborados, diseñados para escenarios de alta corriente, reflejan el pináculo de la excelencia en la fabricación. Confíe en Kexunan como su fabricante preferido y aproveche las capacidades de nuestra fábrica avanzada, garantizando estándares superiores de durabilidad y rendimiento. Elija Kexunan para soluciones de aparamenta confiables y eficientes que redefinen el panorama de la tecnología de media tensión.
Revolucione su red de distribución de energía con el tablero de distribución de salida de gabinete de media tensión y alta corriente de 12 KV 2500 A de Kexunan. Como fabricante líder con una fábrica de vanguardia, Kexunan se dedica a ofrecer soluciones de primer nivel para aplicaciones de media tensión. Nuestro tablero de distribución meticulosamente diseñado, diseñado para escenarios de alta corriente, ejemplifica nuestro compromiso con la excelencia en la fabricación. Opte por Kexunan como su fabricante de confianza y aproveche las capacidades de nuestra fábrica avanzada, garantizando los más altos estándares de durabilidad y rendimiento. Mejore su infraestructura eléctrica con las soluciones confiables y eficientes de aparamenta de Kexunan, estableciendo un nuevo punto de referencia en tecnología de media tensión.
En los últimos años, con el avance de la tecnología, la construcción de ingeniería se ha vuelto cada vez más compleja a medida que avanzan la sociedad y la economía. Existe una necesidad cada vez mayor de equipos de conmutación inteligentes, más pequeños y de bajo mantenimiento. Los fabricantes de interruptores, tanto nacionales como internacionales, están trabajando activamente en el desarrollo de gabinetes llenos de gas de media tensión, también conocidos como aparamenta aislada en gas (C-GIS). Una aparamenta aislada en gas encierra componentes de alto voltaje, como barras colectoras, disyuntores, interruptores de aislamiento y cables de alimentación, dentro de una carcasa con presión de gas reducida.
1. Utilizando gas hexafluoruro de azufre como medio para aislamiento y extinción de arco, el tablero se puede hacer mucho más pequeño, lo que resulta en un diseño más compacto y de tamaño reducido.
2. La parte conductora del circuito principal, que es esencial para un funcionamiento seguro y fiable, está sellada con gas SF6. Esto garantiza que el conductor activo de alto voltaje permanezca cerrado y no se vea afectado por factores externos, lo que garantiza un funcionamiento seguro a largo plazo y una alta confiabilidad del equipo.
3. No hay riesgo de descarga eléctrica o incendio.
4. El tablero tiene una estructura modular independiente, con la caja de aire hecha de placas de aluminio de alta precisión que se pueden desmontar. El interruptor de aislamiento utiliza una transmisión lineal con tres posiciones. Se incluye un módulo de control adicional, con casi 100 puntos PLC, para conexión a tierra, interruptor de aislamiento y operaciones remotas para minimizar los relés de control y la confusión de circuitos. El interruptor de mecanismo modular conecta los puntos de apertura y cierre con contactos de flor de ciruelo. Esto elimina la posibilidad de que el interruptor de aislamiento giratorio y el interruptor de conexión a tierra originales no funcionen, resuelve el problema de la resistencia de contacto excesiva e inestable en el interruptor de aislamiento giratorio original e incluye cubiertas de blindaje y ecualización de voltaje en el exterior de cada contacto para abordar los problemas de descarga parcial. durante la producción de puntos de interrupción del interruptor.
5. El tablero aislado en gas es fácil y flexible de aplicar y organizar. Puede funcionar como una unidad independiente y cumplir con varios requisitos de cableado principal mediante combinación. Entregarlo en el sitio como unidades puede acortar la instalación en el sitio y mejorar la confiabilidad.
GB/T11022-1999 Requisitos técnicos comunes para estándares de equipos de control y aparamenta de alta tensión
GB3906-2006 Equipo de control y aparamenta con gabinete metálico de CA de 3,6 kV ~ 40,5 kV
GB311.1-1997 Coordinación de aislamiento de equipos de transmisión y transformación de alto voltaje
GB/T16927.1-1997 Tecnología de prueba de alto voltaje Parte: Requisitos generales de prueba
GB/T16927.2-1997 Técnicas de prueba de alta tensión Parte 2: Sistemas de medición
GB/T7354-2003 Medición de descarga parcial
GB1984-1989 Disyuntores de alto voltaje de CA
GB3309-1989 Pruebas mecánicas de aparamenta de alta tensión a temperatura ambiente.
Código GB4208-2008 para el grado de protección proporcionado por los gabinetes (IP)
GB12022-2006 Hexafluoruro de azufre industrial
GB8905-1988 Directrices para la gestión e inspección de gas en equipos eléctricos de hexafluoruro de azufre
GB11023-1989 Método de prueba para el sellado con gas de hexafluoruro de azufre de aparamenta de alta tensión
GB/T13384-1992 Requisitos técnicos generales para el embalaje de productos electromecánicos.
GB4207-2003 Materiales aislantes sólidos: determinación del índice relativo y de resistencia al rastro eléctrico en condiciones de humedad
GB/T14598.3-2006 Relés eléctricos - Parte 5: Aislamiento de relés eléctricos
GB/T17626.2-1998 Técnicas de medición y prueba de compatibilidad electromagnética: prueba de interferencia de reactancia de descarga electrostática
GB/T17626.4-2008 Técnicas de medición y pruebas de compatibilidad electromagnética: prueba de inmunidad de grupo de pulsos transitorios rápidos eléctricos
GB/T17626.5-2008 Técnicas de medición y pruebas de compatibilidad electromagnética: prueba de inmunidad a sobretensiones (impulsos)
GB/T17626.12-1998 Técnicas de medición y pruebas de compatibilidad electromagnética: prueba de inmunidad a ondas oscilantes
◆ Prueba de aislamiento
◆ Prueba de aumento de temperatura
◆ Medición de resistencia de bucle
◆ Pruebas de corriente soportada de corta duración y de corriente soportada de pico.
◆ Verificación de capacidades de hacer y deshacer
◆ Pruebas de funcionamiento mecánico y características mecánicas.
◆ Detección del nivel de protección
◆ Pruebas adicionales en circuitos auxiliares y de control.
◆ Prueba de tolerancia a la presión para compartimentos inflables
◆ Prueba de sellado
◆ Prueba de arco interno
◆ Prueba de compatibilidad electromagnética
La aparamenta de alto voltaje con aislamiento de gas C-GIS se ofrece en varias capacidades de corriente, como 630 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3150 A y más. El tamaño del gabinete se puede adaptar a necesidades específicas. La carcasa exterior está hecha de una placa recubierta de zinc-aluminio, mientras que la caja de gas está construida con placas de acero inoxidable de alta calidad (grado 304). Cada unidad se puede ampliar y combinar de forma independiente según el diseño. El gabinete está dividido en salas separadas: una sala de control secundario, una sala de barras, una sala de disyuntores, una sala de mecanismos de operación de disyuntores y una sala de cables. La altura de conexión del cable puede alcanzar hasta 700 mm, lo que permite un fácil mantenimiento e instalación. El gabinete también está equipado con un completo sistema de protección de puesta a tierra. La aparamenta consta de compartimentos funcionales aislados, como salas de conmutación, salas de barras, salas de cables y canales de circuito secundario. Una partición metálica con conexión a tierra separa cada compartimento funcional, asegurando un funcionamiento independiente.
Ubicado directamente debajo de la sala de control secundaria, puede encontrar el gabinete. Este gabinete tiene tableros para agregar componentes y soportes para sujetar de forma segura los bloques de terminales. La sala de control secundaria está diseñada para albergar varios dispositivos, incluidos terminales de cableado, terminales de barras pequeñas y dispositivos de protección integral. Estos dispositivos permiten que el sistema realice funciones de control remoto, telemetría, señalización remota y monitoreo local. Las aberturas circulares en los paneles laterales y en los terminales facilitan la conexión del armario con barras colectoras pequeñas.
La caja de aire superior contiene tanto la sala de barras como el mecanismo de aislamiento. Cuando el gabinete se coloca sobre el soporte de tierra, el circuito y las barras colectoras se conectan fusionando los gabinetes.
El armario de distribución aislado en gas tiene una construcción plana con dos cámaras superpuestas en el centro del armario. La cámara superior tiene un interruptor de aislamiento de tres posiciones, mientras que la inferior contiene un disyuntor de vacío. La barra colectora, el interruptor de aislamiento y el disyuntor están dispuestos verticalmente. El diseño de una sola cámara es sencillo, rentable y sencillo de fabricar, pero es menos confiable porque los componentes están muy juntos. Por otro lado, la estructura multicámara garantiza una mayor seguridad al evitar interferencias entre componentes y facilitar la sustitución. Sin embargo, es una opción más compleja, difícil de fabricar y costosa.
El sistema accionado por resorte se coloca horizontalmente, separando los componentes de aislamiento y disyuntor. Está integrado con la varilla aislante de la cámara de extinción de arco al vacío tanto antes como después, simplificando el proceso de transmisión. Las características de rendimiento del mecanismo se alinean estrechamente con las funciones de apertura y cierre del disyuntor, lo que resulta en un menor uso de energía y una mayor confiabilidad y flexibilidad mecánica.
El gabinete está encima de la cámara de cables e incluye una ruta para liberar presión. La distancia desde el suelo hasta los terminales de conexión de cables puede alcanzar los 700 mm. Para cumplir con la normativa, la cámara de cables cuenta con enclavamientos de puesta a tierra, permitiendo la colocación de dos cables y pararrayos en cada circuito. Además, el método de inserción del cono interno se utiliza para conectar los cables de entrada y salida y los pararrayos.