Embárquese en un viaje transformador en la distribución de energía de alto voltaje con la RMU de aparamenta de alta tensión y alta corriente de unidad principal en anillo de 40,5 KV de Kexunan. Como fabricante distinguido que cuenta con una fábrica de vanguardia, Kexunan se dedica a ofrecer soluciones de primer nivel para aplicaciones de alto voltaje. Nuestro tablero RMU meticulosamente elaborado, diseñado para escenarios de alta corriente, es un testimonio de nuestro compromiso con la excelencia en la fabricación. Elija Kexunan como su fabricante preferido y aproveche las capacidades de nuestra fábrica avanzada, garantizando estándares incomparables de durabilidad y rendimiento. Mejore su infraestructura de alto voltaje con las confiables y eficientes soluciones de aparamenta RMU de Kexunan, estableciendo un nuevo estándar en la industria.
Ingrese al ámbito de la distribución de energía de vanguardia con la RMU de aparamenta de alta tensión y alta corriente de unidad principal en anillo de 40,5 KV de Kexunan. Como fabricante líder con una fábrica de última generación, Kexunan se compromete a ofrecer soluciones de alta calidad para aplicaciones de alto voltaje. Nuestro tablero RMU meticulosamente diseñado, diseñado para escenarios de alta corriente, muestra nuestra dedicación a la excelencia en la fabricación. Elija Kexunan como su fabricante de confianza y aproveche las capacidades de nuestra fábrica avanzada, garantizando estándares de durabilidad y rendimiento de primer nivel. Eleve su infraestructura de alto voltaje con las confiables y eficientes soluciones de aparamenta RMU de Kexunan, estableciendo un nuevo punto de referencia en la industria.
En los últimos años, a medida que la sociedad y la economía han progresado, la construcción de ingeniería se ha vuelto más compleja debido a los avances tecnológicos. Existe una demanda creciente de equipos de conmutación más pequeños que requieran un mantenimiento mínimo y sean inteligentes. Tanto las empresas nacionales como las internacionales que fabrican interruptores están desarrollando activamente gabinetes llenos de gas de media tensión, también conocidos como aparamenta aislada en gas (C-GIS). La aparamenta aislada en gas se refiere a encerrar componentes de alto voltaje como barras colectoras, disyuntores, interruptores de aislamiento y cables de alimentación dentro de una carcasa con menor presión de gas.
1. Al utilizar gas hexafluoruro de azufre como medio para aislar y extinguir arcos, el tamaño del tablero se puede reducir significativamente, lo que resulta en un diseño más compacto y más pequeño.
2. La parte conductora confiable y segura del circuito principal está sellada dentro de gas SF6, lo que garantiza que el conductor vivo de alto voltaje permanezca cerrado y no se vea afectado por factores externos. Esto garantiza el funcionamiento seguro a largo plazo y la alta confiabilidad del equipo.
3. No hay peligro de descarga eléctrica o incendio.
4. El tablero está diseñado con una estructura modular independiente, donde la caja de aire está construida con placas de aluminio de alta precisión y se puede desmontar. El interruptor de aislamiento emplea 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 conveniente y flexible de aplicar y organizar. Puede servir 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 celda de alto voltaje con aislamiento de gas C-GIS está disponible en varios niveles de corriente, incluidos 630 A, 1250 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A, 3150 A, etc. El tamaño del gabinete se puede personalizar para cumplir con requisitos específicos. La carcasa exterior está construida a partir de una placa recubierta con aluminio y zinc, mientras que la caja de gas se ensambla con placas de acero inoxidable de alta calidad (grado 304). Cada unidad se puede ampliar y combinar de forma independiente según el plan de diseño. El gabinete está dividido en diferentes salas: sala de control secundario, sala de barras, sala de disyuntores, sala de mecanismos de operación de disyuntores y sala de cables. La altura de conexión del cable puede alcanzar los 700 mm, lo que permite un mantenimiento e instalación convenientes. El gabinete también está equipado con un completo sistema de protección de puesta a tierra. El tablero comprende compartimentos funcionales aislados, que incluyen salas de interruptores, salas de barras colectoras, salas de cables y canales de circuitos secundarios. Una partición metálica con conexión a tierra separa cada compartimento funcional, asegurando un funcionamiento independiente.
El gabinete se puede encontrar justo debajo de la sala de control secundaria y contiene tableros para agregar componentes y soportes para asegurar bloques de terminales. La sala de control secundaria está diseñada para albergar diferentes dispositivos, como terminales de cableado, terminales de barras pequeñas y dispositivos de protección integral. Estos dispositivos permiten que el sistema realice tareas como control remoto, telemetría, señalización remota y monitoreo local. Las aberturas circulares en los paneles laterales y los terminales simplifican la conexión del gabinete con pequeñas barras colectoras.
Dentro de la caja de aire superior, hay una combinación de la sala de barras y el mecanismo de aislamiento. Una vez que el gabinete se coloca sobre el soporte de tierra, los gabinetes de circuitos y las barras colectoras en los lados izquierdo y derecho se conectan efectivamente mediante la fusión de los gabinetes.
El armario de distribución aislado en gas tiene un diseño en forma de placa y consta de dos cámaras situadas una encima de la otra en el centro del armario. La cámara superior tiene un interruptor de aislamiento de tres posiciones, mientras que la cámara inferior contiene un disyuntor de vacío. La barra colectora, el interruptor de aislamiento y el disyuntor están dispuestos verticalmente. La disposición de una sola cámara es simple, rentable y fácil de producir, pero tiene menor confiabilidad debido a la proximidad de los componentes. Por el contrario, la estructura de múltiples cámaras garantiza una mayor seguridad al evitar la interferencia entre componentes y facilitar un reemplazo conveniente. Sin embargo, es una alternativa más compleja, difícil de fabricar y costosa.
El sistema basado en resortes se coloca horizontalmente, estando claramente separados los mecanismos de aislamiento y disyuntor. Se incorpora con la varilla aislante de la cámara de extinción de arco al vacío tanto antes como después, simplificando así el proceso de transmisión. Las características de rendimiento del mecanismo coinciden estrechamente con las funciones de apertura y cierre del disyuntor, lo que conduce a un menor consumo de energía y una mayor confiabilidad y adaptabilidad mecánica.
El gabinete está ubicado encima de la sala de cables y tiene un camino para aliviar la presión. La altura entre el suelo y los terminales de conexión de cables puede alcanzar hasta 700 mm. Para cumplir con la normativa, la sala de cables está equipada con enclavamientos de puesta a tierra, lo que permite la instalación de dos cables y pararrayos en cada circuito. Además, los cables de entrada y salida y los pararrayos se conectan mediante el método de inserción de cono interno.