Niskonapięciowe wyjściowe switchgear MNS
Ta seria niskonapięciowych wyłączników wyciąganych to modułowy zestaw fabryczny (FBA), którego technologia osiągnęła międzynarodowy poziom na początku lat 90. XX wieku. Ta seria niskonapięciowych wyłączników wyciąganych jest przeznaczona do konwersji energii, dystrybucji i kontroli urządzeń dystrybucyjnych systemu elektroenergetycznego o nominaльnym napięciu roboczym AC 50~60Hz i poniżej AC 660V w elektrowniach, stacjach przemiennej, przemyśle petrochemicznym, metalurgii, wałkowaniu stalowym, transportach, energetyce, lekkim przemyśle, tekstyliach oraz innych zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach górniczych, rejonach mieszkaniowych, budynkach wielopiętrowych i innych miejscach.
Urządzenie odpowiada chińskim standardom branżowym GB7251.1 "Zestawy przekaźników niskiego napięcia" i JB/T9961 "Zestawy przekaźnikowe niskiego napięcia z wyjściem", oraz jest zgodne z międzynarodow internationalnymi standardami branżowymi IEC439-1, VDE0660 część V i innymi.
Normalne warunki pracy środowiska
1. Temperatura powietrza otoczenia nie może być wyższa niż +40°C, ani niższa niż -5°C, a średnia temperatura w ciągu 24 godzin nie może przekraczać +35°C.
2. Warunki atmosferyczne: Powietrze jest czyste, a wilgotność względna nie przekracza 50% przy maksymalnej temperaturze +40°C. Wyższa wilgotność względna jest dopuszczalna przy niższych temperaturach, na przykład 90% przy +20°C. Należy jednak uwzględnić zmiany temperatury, które mogą prowadzić do okresowego kondensacji.
3. Wysokość nad poziomem morza nie może przekraczać 2000 m.
4. Ten przyrząd jest odpowiedni do transportu i przechowywania w temperaturach od -25 °C do +55 °C, do +7 w krótkim okresie czasu (nie przekraczając 24 godzin). W tych ekstremalnych temperaturach przyrząd nie powinien ucierpieć na stałe i powinien działać normalnie w normalnych warunkach.
5. Jeśli powyższe warunki użytkowania nie mogą zostać spełnione, należy rozwiązać to za pośrednictwem negocjacji między użytkownikiem a producentem. 6. Gdy ten przyrząd jest używany na platformach wydobywania i produkcji ropy naftowej w morzu oraz w elektrowniach jądrowych, powinno zostać podpisane osobne porozumienie techniczne.
Podstawowe parametry techniczne
1. Wydajność elektryczna
Napięcie izolacji znamionowej | 660V(1000)V | |
napięcie operacyjne znamionowe | 380V,660V | |
Maksymalny prąd roboczy głównego szyny | 5000A | |
Nominalny prąd wytrzymywania głównego szyny | 100kA/1s | |
Nominalny maksymalny prąd wytrzymywania linii fokusalnej | 220kA/0.1s | |
Maksymalny prąd roboczy busu rozdzielczego (pionowego busu) | 1000A | |
Maksymalny prąd busu rozdzielczego (pionowego busu): | Typ standardowy | 105kA (Maksymalna wartość) /0.1s |
Zwiększony typ | 176kA (Maksymalna wartość) /0.1s |
2. Poziom ochrony
Zgodny z normami IEC529 i DIN40050
IP30 dla ochrony przed ciałami stałymi większymi niż 2,5mm
IP40 dla ochrony przed ciałami stałymi większymi niż 1,0mm w średnicy
IP54 zapewnia ochronę przed pyłem i plamami z dowolnego kierunku
strukturę szafy
Podstawowa konstrukcja obudowy szafy rozdzielczej składa się z profilów C-kształtnych, które są wygięte z blach stalowych z E=25mm jako otworem montażowym. Wszystkie szafy i wewnętrzne przegrody są galwanizowane i oczyszczone. Boczne panele i panel drzwiwokół są poddawane wysokonapięciowej elektrostatycznej malowaniu. Podstawowa konstrukcja szafy jest przedstawiona na Rysunku 1: podstawowe wymiary szafy są pokazane na Rysunku 2. Tabele 1 i 2
Typ szafy rozdzielczej
1. Szafa centrum dystrybucji energii (PC): mogą być stosowane przerywacze takie jak Emax, MT3WNAH, ME serii oraz inne.
2. Szafa centrum kontroli silników (MCC): składana z dużych i małych modułów wyciąganych, z przerywaczami o wysokim stopniu przerwy lub obrotowymi przełącznikami obciążenia z przewodnikiem dla każdego głównego przełącznika obwodu. Szafa automatycznego wyrównywania współczynnika mocy (z urządzeniami do ręcznego, automatuycznego i zdalnego wyrównywania współczynnika mocy)
Szafa Centrum Dystrybucji Energii (PC)
wysoki | Szeroka | głębokość | Uwagi | ||
H | B | t | T1 | T2 | |
2200 | 400 | 1000 | 800 | 200 | Konwersja głównej linii busbar |
2200 | 400 | 1000 | 800 | 200 | Fis-1250-2000 ME630-1605 |
2200 | 600 | 1000 | 800 | 200 | F:s-2500 |
2200 | 800 | 1000 | 800 | 200 | F.s-3200 ME2000-3200 |
2200 | 1000 | 1000 | 800 | 200 | Fis-4000 ME3200 |
2200 | 1200 | 1000 | 800 | 200 | ME4005 |
Szafa Centrum Kontroli Silników (MCC)
wysoki | Szeroka | głębokość | Uwagi | ||||
H | B | B1 | b2 | t | T1 | T2 | |
2200 | 1000 | 600 | 400 | 600 | 400 | 200 | Operacja jednostronna |
2200 | 1000 | 600 | 400 | 1000 | 400 | 200 | Operacja dwustronna |
Projekt podziału ciała szafy
1. Nośnik (PC)
(1) Szafa PC jest podzielona na trzy komory;
Komora przewodów poziomych: z tyłu szafy;
Komora jednostek funkcyjnych: znajduje się na górze lub lewej stronie frontu szafy;
(2) Komora przewodów poziomych jest oddzielona od komory jednostek funkcyjnych blachami stalowymi. Komora obwodu sterującego i komora jednostek funkcyjnych są oddzielone powłoką ze szklistego etery polifenylowego o właściwościach oporowych wobec ognia.
(3) Przełączniki ramowe zainstalowane wewnątrz szafy mogą być ręcznie operowane z zewnętrza szafy, gdy drzwi są zamknięte. Obserwuj stan otwarcia/zamknięcia przełącznika i określ, czy przełącznik znajduje się w pozycji testowej, czy w pozycji roboczej, na podstawie relacji między położeniem mechanizmu operacyjnego a drzwiami.
(4) Zaprojektowano strukturę partycji komponentów między głównym obwodem a obwodem pomocniczym, a jednostka elektryczna pomocnicza składająca się z sygnalizacyjnych świateł i przycisków jest zainstalowana na tablicy materiałowej, przy użyciu płomieniowstrzymanego pianka poliuretanowego za tablicą.
Klapa zrobiona z plastiku jest oddzielona od głównego obwodu.
2.Wyciągane centra sterowania motorem i centra dystrybucji mocy małych prądów (MCC)
Lewe wycofywalne szafy MCC podzielone są na trzy przestrzenie, mianowicie: przestrzeń z poziomymi busbar za szafą, przestrzeń z jednostkami funkcyjnymi po lewej stronie szafy oraz przestrzeń z kablami po prawej stronie szafy. Przestrzeń z poziomymi busbar i jednostkami funkcyjnymi jest oddzielona przez panele funkcyjne wykonane z plastiku piankowego o właściwościach opóźniających gorenie, a przestrzeń z kablami jest oddzielona od przestrzeni z poziomymi busbar i jednostkami funkcyjnymi za pomocą blach stalowych. Szuflady MCC (Motor Control Center) są podzielone na następujące 5 typów:
8E/4: Wysokość 200x Szerokość 150x Głębokość 400mm
8E/2: Wysokość 200X Szerokość 300X Głębokość 400mm
8E: Wysokość 200x Szerokość 600x Głębokość 400mm
16E: Wysokość 400mm x Szerokość 600mm x Głębokość 400mm
24E: Wysokość 600mm x Szerokość 600mm x Głębokość 400mm
3. Struktura szafy z przełącznikiem z wyjściem tylnym
Linia wyjściowa z tyłu jest zaprojektowana do zmniejszenia szerokości układu przekaźnikowego. Główna szyna przekaźnika jest umieszczona poziomo u góry przekaźnika, a druga połowa szafy to przestrzeń kablowa. Wejściowe i wyjściowe kable są podłączone w przestrzeni kablowej za szafą. Przednia część przekaźnika to przestrzeń urządzeń, która zawiera funkcjonalne jednostki przekaźnika. W projekcie systemowym kable po bokach przekaźnika zostały przeniesione do zamykającego szafę z tyłu, co znacząco zmniejsza szerokość układu przekaźnika, dalszym spełniając wymagania dotyczące rozmieszczenia przestrzennego stacji transformatorowej.
Szafa mocowa ma szerokość 600 mm i głębokość 1000/1200 mm. Górna część to niezależne przegrubie główne, które jest izolowane od przegrubia urządzeń. Skuteczna wysokość montażu przegrubia urządzeń z przodu wynosi 72E (E=25mm), co jest izolowane od tylnej przegrubki kablowej za pomocą płyty多功能owej, w pełni wykorzystując przestrzeń montażową rozdzielczyny. Konstrukcja jest kompaktowa, a konfiguracja jednostek jest elastyczna. Tylne przegrubie są wyposażone w drzwi ułatwiające instalację i konserwację. Szerokość szafy wejściowej zależy od prądu ramowego jednostki wejściowej, z zalecanymi szerokościami 400/600/800/1000 mm oraz głębokością szafy 1000 mm.
System autobusowy
Urządzenie przełącznikowe może być wyposażone w dwa zestawy głównych przewodów busbar, zainstalowanych w tylnym kompartymencie przewodów urządzenia. Dwa zestawy busbar mogą być instalowane oddzielnie w górnej i dolnej części szafy. Zgodnie z potrzebami linii napędowej, górne i dolne zestawy busbar mogą być wykonane z materiałów o różnym lub tym samym przekroju. Oba mogą być zasilane oddzielnie, w równoległy sposób lub jako źródła rezerwowe energii.
Blok dystrybucyjny (pionowy bus) jest montowany na płycie funkcyjnej z plastiku opornościowego na ogień i połączony z głównym busem za pomocą specjalnych łączników, które nie tylko zapobiegają wypuszczaniu spowodowanemu przez łuk elektryczny, ale również chronią przed kontaktami człowieka. Szafa jest wyposażona w niezależny system uzziemienia PE i przewód neutralny N. Oba przechodzą przez całe urządzenie i są zainstalowane na dole i po prawej stronie szafy. Każdy obwód może być podłączony do najbliższego punktu uzziemienia lub połączenia z neutralem. Cały system busem jest przedstawiony na Rysunku 3. Wszystkie elementy konstrukcyjne ramy szafy są połączone śrubami samoprzecinającymi, co gwarantuje wysoką niezawodność uzziemienia.
Pasek neutralny i pasek ochrony neutralnej są montowane równolegle do dolnej części przestrzeni jednostki funkcyjnej oraz pionowo w przestrzeni kablowej. Jeśli wykorzystuje się izolator do oddzielenia linii N od linii PE, linie N i PE powinny być używane osobno. Jeśli przewód służy do skrócenia obu linii, stają się one liniami PE/N.
System ziemienia ochronnego
Obwód ochronny urządzenia składa się z dwóch części: przewodu PE (lub PE/N) zainstalowanego osobno i biegnącego przez całą długość układu, oraz elementu konstrukcyjnego przewodzącego prąd. Wszystkie elementy konstrukcyjne metalowe w urządzeniu, z wyjątkiem zewnętrznych drzwi i płyt szczelnych, są galwanizowane. W połączeniach elementów konstrukcyjnych zaprojektowano je starannie, aby wytrzymać określoną prąd krótkiego obwodu.
Kolauxyliaryczne obwody i tace kablowe
Górna część kompartymen tu jednostki funkcyjnej jest wyposażona w talię przewodów obwodu pomocniczego, która może pomieścić połączenia między szafami oraz linie zasilania publicznego.
Połączenie kablowe i linii sterowniczej
Z jednej strony elementu wymiennego, w kompartymencie kablowym znajdują się urządzenia do przewodów oraz terminaly umożliwiające łączenie wyjściowych przewodów zasilających i sterowniczych z elementem. Urządzenia do przewodów wejściowych i wyjściowych oraz przewodów sterowniczych są rozmieszczone na torze po prawej stronie kompartymenu kablowego. Terminal głównego obwodu znajduje się z tyłu, a terminal linii sterowniczej – w kierunku 45 ° od przodu. Połączenia terminali linii sterowniczych mogą być realizowane za pomocą śrub, nosników wtycznych lub łączników miedzianych. Jeśli terminal głównego obwodu na adapterze elementu wymiennego ma mniej niż 63A, jest on wyposażony w terminal PE.
System ochrony bezpieczeństwa
Każdy szaf jest wyposażony w jedną lub grupę funkcyjnych płyt z plastiku opóźniającego pożar, zainstalowanych między pokojem głównego przewodu i pokojem elektrycznym. Jej funkcją jest skuteczne zapobieganie wypadkom spowodowanym rozbłyskiem i krótka obwodowa między przewodami spowodowanymi przez elementy przełączające w wyniku awarii, a także podejmowane są ściśle izolacyjne środki.
Między górnymi i dolnymi ramionami znajduje się galwanizowana metalowa płyta podstawowa z otworami wentylacyjnymi do izolacji. Mniejsze ramiona 8E/4 i 8/2 są otoczone materiałami technicznymi opóźniającymi pożar, co zapewnia silny efekt izolacji i izolacji między sąsiednimi obwodami. W środku szafu stosuje się różne komponenty plastikowe do wspierania części napiętych, które są wolne od halogenów i mają wydajność przeciw wyciekom na poziomie powyżej CT1300.
Nasz przyjazny zespół chętnie odpowie na Twoje pytania!