Quadro de saída MNS de baixa tensão
Esta série de painéis de comutação retráteis de baixa tensão é um gabinete montado em fábrica modular (FBA) cuja tecnologia alcançou o nível internacional no final da década de 1990. Esta série de painéis de comutação retráteis de baixa tensão é adequada para conversão, distribuição e controle de equipamentos de distribuição elétrica com voltagem nominal de trabalho de 50~60Hz AC e até 660V AC em usinas, subestações, indústria petroquímica, metalurgia, laminação a quente, transporte, energia, indústria leve, têxtil e outras fábricas e empresas mineradoras, áreas residenciais, prédios altos e outros locais.
O dispositivo está em conformidade com os padrões profissionais nacionais GB7251.1 "Montagem de Quadros de Comutação de Baixa Tensão" e JB/T9961 "Montagem de Quadros de Comutação Extraível de Baixa Tensão", e está alinhado com os padrões internacionais IEC439-1, VDE0660 parte V e outros.
Condições normais do ambiente de operação
1. A temperatura do ar ambiente não deve ser superior a +40°C, nem inferior a -5°C, e sua temperatura média não deve ser superior a +35°C em um período de 24 horas.
2. Condições atmosféricas: O ar é limpo, e a umidade relativa não excede 50% na temperatura máxima de +40°C. Uma umidade relativa mais alta é permitida em temperaturas mais baixas, como 90% em +20°C. No entanto, as mudanças de temperatura devem ser consideradas, o que pode causar condensação ocasional.
3. A altitude não deve exceder 2000m.
4. Este dispositivo é adequado para processos de transporte e armazenamento em temperaturas que variam de -25 °C a +55 °C, até +7 por um curto período de tempo (não excedendo 24 horas). Sob essas temperaturas extremas, o dispositivo não deve sofrer nenhum dano irreparável e deve ser capaz de operar normalmente sob condições normais.
5. Se as condições de uso acima não puderem ser atendidas, deve-se resolver através de negociação entre o usuário e o fabricante. 6. Quando este dispositivo for usado em plataformas de perfuração e produção de petróleo offshore e em usinas nucleares, deve-se assinar um acordo técnico separado.
Parâmetros técnicos básicos
1. Desempenho elétrico
Tensão de Isolação Nominal | 660V(1000)V | |
Tensão Nominal de Operação | 380V,660V | |
Corrente máxima de trabalho do barramento principal | 5000A | |
Corrente nominal de suporte do barramento principal | 100kA/1s | |
Corrente pico nominal de resistência da linha focal | 220kA/0.1s | |
Corrente de trabalho máxima do barramento de distribuição (barramento vertical) | 1000A | |
Corrente de pico do barramento de distribuição (barramento vertical): | Tipo padrão | 105kA (Valor máximo) /0.1s |
Tipo aprimorado | 176kA (Valor máximo) /0.1s |
2. Nível de proteção
Conforme aos padrões IEC529 e DIN40050
IP30 para proteção contra sólidos maiores que 2,5mm
IP40 para proteção contra sólidos maiores que 1,0mm de diâmetro
IP54 oferece proteção contra poeira e jatos d'água de qualquer direção
estrutura do gabinete
A estrutura básica do corpo do armário de comutação é composta por perfis em C, que são dobrados a partir de chapas de aço com E=25mm como o módulo de instalação do furo. Todos os armários e partições internas são galvanizados e purificados. Os painéis das portas e laterais são submetidos a pulverização eletrostática de alta voltagem. A estrutura básica do armário está mostrada na Figura 1: as dimensões básicas do armário estão mostradas na Figura 2. Tabelas 1 e 2
Tipo de armário de comutação
1. Armário de centro de distribuição (PC): podem ser usados disjuntores da série Emax, MT3WNAH, ME e outras séries.
2. Armário de centro de controle de motores (MCC): montado a partir de conjuntos grandes e pequenos extraíveis, com disjuntores moldados de alto desligamento ou interruptores de carga rotativos com fusíveis para cada chave principal do circuito. Armário de compensação automática do fator de potência (com dispositivos de compensação de fator de potência manual, automático e remoto)
Um armário de Centro de Distribuição de Energia (PC)
alto | Larga | profundidade | Observações | ||
H | B | t | T1 | T2 | |
2200 | 400 | 1000 | 800 | 200 | Conversão da linha de barramento principal |
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 |
B Armário de Centro de Controle de Motores (MCC)
alto | Larga | profundidade | Observações | ||||
H | B | B1 | B2 | t | T1 | T2 | |
2200 | 1000 | 600 | 400 | 600 | 400 | 200 | Operação de um lado |
2200 | 1000 | 600 | 400 | 1000 | 400 | 200 | Operação dupla |
Design da partição do corpo do armário
1. Médio (PC)
(1) O armário PC é dividido em três compartimentos;
Compartimento de barramento horizontal: na parte traseira do armário;
Compartimento de unidade funcional: localizado na parte superior ou lado esquerdo da frente do armário;
(2) O compartimento de barramento horizontal é separado do compartimento de unidade funcional por chapas de aço. O compartimento do circuito de controle e o compartimento da unidade funcional são separados por uma carcaça plástica de éter polifenílico retardador de chamas.
(3) Os disjuntores de moldura instalados dentro do armário podem ser operados manualmente do lado de fora do armário com a porta fechada. Observe o estado de abertura e fechamento do disjuntor e determine se o disjuntor está na posição de teste ou na posição de trabalho com base na relação de posição entre o mecanismo de operação e a porta.
(4) Uma estrutura de partição de componentes é projetada entre o circuito principal e o circuito auxiliar, e a unidade elétrica auxiliar composta por luzes de sinal de instrumentos e botões é instalada na placa de material, com espuma de poliuretano retardadora de chamas usada atrás da placa.
A tampa feita de plástico está separada do circuito principal.
2. Centros de controle de motores retráteis e centros de distribuição de energia de pequena corrente (MCC)
O gabinete MCC retrátil é dividido em três compartimentos, a saber, o compartimento de barramento horizontal atrás do gabinete, o compartimento de unidade funcional à esquerda na frente do gabinete e o compartimento de cabos à direita na frente do gabinete. O compartimento de barramento horizontal e o compartimento de unidade funcional são separados por placas funcionais feitas de plástico foam retardador de chamas, e o compartimento de cabos é separado do compartimento de barramento horizontal e do compartimento de unidade funcional por chapas de aço. As gavetas do MCC (Centro de Controle de Motores) são divididas nos seguintes 5 tipos:
8E/4: Altura 200x Largura 150x Profundidade 400mm
8E/2: Altura 200X Largura 300X Profundidade 400mm
8E: Altura 200x Largura 600x Profundidade 400mm
16E: Altura 400mm x Largura 600mm x Profundidade 400mm
24E: Altura 600mm x Largura 600mm x Profundidade 400mm
3. Estrutura do gabinete de saída traseira
A linha de saída traseira é projetada para reduzir a largura do arranjo do painel de comutação. A barra principal do painel está instalada horizontalmente na parte superior do painel, e a metade traseira do armário é uma seção de cabos. Os cabos de entrada e saída são todos conectados na seção de cabos atrás do armário. A frente do painel de comutação é uma seção de dispositivos, que abriga as unidades funcionais do painel. O design do sistema move os cabos do lado do painel para o armário de fechamento traseiro, reduzindo significativamente a largura do arranjo do painel para atender ainda mais aos requisitos de layout espacial da subestação.
O armário de energia de ligação tem uma largura de 600mm e uma profundidade de 1000/1200mm. A parte superior é um compartimento independente de barramento principal, que está isolado do compartimento de dispositivos. A altura efetiva de instalação do compartimento frontal de dispositivos é de 72E (E=25mm), que está isolada do compartimento traseiro de cabos por meio de uma placa multifuncional, aproveitando plenamente o espaço de instalação do quadro de distribuição. A estrutura é compacta e a configuração de unidades é flexível. O compartimento traseiro está equipado com uma porta para facilitar a instalação e manutenção. A largura do armário de entrada é determinada pela corrente do quadro da unidade de entrada, com uma largura recomendada de 400/600/800/1000mm e uma profundidade do armário de 1000mm.
Sistema de autocarros
O painel de distribuição pode ser equipado com dois conjuntos de barras principais, instalados na parte traseira do compartimento de barras do painel. Dois conjuntos de barras podem ser instalados separadamente nas partes superior e inferior do armário. De acordo com as necessidades da linha de entrada, os conjuntos de barras superiores e inferiores podem ser feitos de materiais com seções transversais diferentes ou iguais. Ambos podem ser alimentados separadamente, em paralelo ou como fontes de energia de backup.
O barramento de distribuição (barramento vertical) é montado na placa funcional de plástico retardador de chama e conectado ao barramento principal por meio de conectores especiais, o que não apenas impede a descarga causada por arco elétrico, mas também evita o contato humano. O armário possui um sistema independente de aterramento PE e condutor neutro N. Ambos percorrem todo o dispositivo e são instalados na parte inferior e no lado direito do armário. Cada circuito pode ser conectado ao ponto de aterramento ou neutro mais próximo. A instalação de todo o sistema de barramentos está mostrada na Figura 3. Todos os componentes estruturais do quadro do armário são conectados com parafusos auto-perfurantes, o que garante uma alta confiabilidade de aterramento.
A barramento neutro e o barramento de proteção neutro são instalados paralelamente na parte inferior do compartimento da unidade funcional e verticalmente no compartimento de cabos. Se um isolador for usado para separar a linha N da linha PE, as linhas N e PE devem ser usadas separadamente. Se um condutor for usado para curto-circuitar as duas linhas, elas se tornam linhas PE/N.
Sistema de terra de proteção
O circuito de proteção do dispositivo consiste em duas partes: um fio PE (ou fio PE/N) instalado separadamente e que percorre toda a extensão da instalação, e um componente estrutural condutor. Os componentes estruturais metálicos no dispositivo, exceto as portas externas e placas de vedação, são todos galvanizados. Nas conexões dos componentes estruturais, eles são cuidadosamente projetados para suportar uma corrente de curto-circuito específica.
Circuitos auxiliares e bandejas de cabos
A parte superior do compartimento da unidade funcional está equipada com uma bandeja de cabos para circuito auxiliar, que pode acomodar conexões entre armários e linhas de energia pública.
Conexão de cabos e linhas de controle
Em um dos lados do componente removível, o compartimento de cabos está equipado com dispositivos de fiação e terminais para conectar os cabos de alimentação e controle de saída ao componente. Os dispositivos de fiação dos cabos de entrada e saída e das linhas de controle estão dispostos na trilha do lado direito do compartimento de cabos. O terminal do circuito principal está localizado na parte traseira, e o terminal da linha de controle está localizado na direção frontal de 45 °. A fiação dos terminais da linha de controle pode ser conectada com parafusos ou narizes de plug-in ou com conectores de cobre. Se o terminal do circuito principal no adaptador do componente removível for inferior a 63A, ele está equipado com um terminal PE.
Sistema de proteção de segurança
Cada armário está equipado com uma ou um grupo de placas funcionais de plástico retardador de chamas, instaladas entre a sala da barra principal e a sala elétrica. Sua função é prevenir eficazmente acidentes causados por descargas e curto-circuito entre as barras devido a componentes de switch com defeito, e medidas rigorosas de isolamento são tomadas.
Há uma placa base metálica galvanizada com orifícios de ventilação entre os tirantes superiores e inferiores para isolamento. Os tirantes menores 8E/4 e 8/2 são cercados por materiais retardadores de chamas, portanto, há um forte efeito de isolamento e insulation entre os circuitos adjacentes. Vários componentes plásticos são usados dentro do armário para sustentar as partes energizadas, que são isentos de halogênio e têm desempenho anti-vazamento acima do nível CT1300.
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