GCS (kisfeszültségű kapcsolóberendezés)

A GCS kisfeszültségű fiókos kapcsolóberendezés (a továbbiakban: eszköz) egy kisfeszültségű, komplett energiaelosztó berendezés, amelyet energiaelosztásra, motorok központi vezérlésére és reaktív teljesítménykompenzációra használnak energiatermelő és -ellátó rendszerekben, 50/60 Hz háromfázisú váltakozó áramú frekvenciával, 380 V (400), (660) névleges üzemi feszültséggel és 4000 A vagy az alatti névleges árammal.

Alkalmas erőművek, kőolaj-, vegyipar, kohászat, textilipar, toronyházak és más iparágak energiaelosztó rendszereihez, valamint nagy automatizálási igényű területeken, például nagyméretű erőművekben és petrolkémiai rendszerekben.

Szabványok: Kisfeszültségű kapcsolók és vezérlőberendezések (IEC439-1); Kisfeszültségű elszívó kapcsolóberendezések (JB/T9661).


  • GCS (kisfeszültségű kapcsolóberendezés)

Termék részletei

Fő műszaki paraméter

1. Alapvető műszaki paraméterek az 1. táblázatban

1. táblázat
A fő áramkör névleges feszültsége (V) AC 380 (400), (660)
A segédáramkör névleges feszültsége (V) AC 220, 380 (400), DC110, 220
Névleges frekvencia (Hz) 50 (60)
Névleges szigetelési feszültség (V) 660 (1000)
Névleges áram (A) Vízszintes kábelezés ≤4000
Függőleges gyűjtősín (MCC) 1000
2. táblázat
A gyűjtősín névleges rövid idejű határárama (kA/1s) 50, 80
A gyűjtősín névleges csúcsértéke ellenáll az áramnak (kA/0,1 s) 105176
Teljesítményfrekvencia vizsgálati feszültség (V/1perc) Fő áramkör 2500
Segédáramkör 1760
Gyűjtősín Háromfázisú négyvezetékes ABC toll
Háromfázisú ötvezetékes ABC PE.N
Védelmi fokozat IP3L0.IP4L0

2. Fő áramköri rajz

A készülék fő áramköri sémája 32 csoporttal és 118 specifikációval rendelkezik, nem számítva a segédáramkör vezérlésének és védelmének változásából származó sémákat és specifikációkat. Magában foglalja az energiatermelés, a tápegység és más energiafelhasználók igényeit. A névleges üzemi áram 4000 A, ami alkalmas a 2500 kVA alatti elosztótranszformátorok kiválasztására. Ezenkívül egy kondenzátorkompenzációs szekrényt is terveztek a tápegység és a teljesítménytényező javításának igényeinek kielégítésére. A reaktorszekrényt az átfogó beruházási igények figyelembevételével tervezték.

Megjegyzések:

①A DW914 a fő megszakító, de más, fejlettebb teljesítményű megszakítók vagy az RDSW6 (RDW1), FM sorozat is választható.
②01, 02, 04 megoldások Ha a PE N kábelt be kell vezetni a tápegység szekrényébe, a szekrény szélességét zárójelben kell megadni.
③Az SDL és az SDH speciális teljesítménytranszformátorok GCS szekrényekhez.

3. Segédáramköri kapcsolás

A GCS Auxiliary Circuit Atas 120 segédáramköri sémát tartalmaz, amelyek két kötetre oszlanak. Az első kötet, a „Váltóáramú működési rész” 63 sémára, a második kötet, a „Egyenáramú működési rész” pedig 57 sémára oszlik.

Az egyenáramú működési rész segédáramköri sémáját főként erőművek és alállomások kisfeszültségű erőművi (állomási) rendszerében használják. Alkalmas 200 MW és az alatti, valamint 300 MW és afeletti teljesítményű egységek kisfeszültségű erőművi rendszeréhez, valamint a működő (tartalék) tápellátás bejövő vezetékének, a tápellátás betápláló vezetékének és a motor betápláló vezetékének általános vezérlési módjához.

A váltakozó áramú működtetés segédsémáját főként gyárak, bányák, vállalatok és magas épületek alállomásainak kisfeszültségű rendszereiben használják. 6 kombinált séma létezik, amelyek alkalmasak kettős tápegységű működés vezérlésére, valamint olyan vezérlőáramkörök, mint az elektromos reteszelés, a tartalék önkapcsoló és az önhelyreállító működés, amelyek közvetlenül felhasználhatók a mérnöki tervezésben.

Az egyenáramú vezérlő tápegység 220 V vagy 110 V egyenáramú, a váltakozó áramú vezérlő tápegység pedig 380 V vagy 220 V váltakozó áramú. A 220 V-os vezérlő tápegységet a szekrényben található speciális vezérlőtranszformátor által biztosított közüzemi vezérlő tápegységről veszi. A közüzemi vezérlő tápegység földeletlen üzemmódban vezérli a transzformátort, a 24 V-os tápegység pedig gyenge elektromos jelzőlámpák használatára van fenntartva. A fogyasztásmérő telepítési helyét, a feszültség bevezetésének módját és egyéb telepítési és használati követelményeket lásd a segédáramköri rajz "Összeállítási utasításai" részben.

4. Busz

A gyűjtősín dinamikus hőstabilitásának javítása és az érintkezőfelület hőmérséklet-emelkedésének javítása érdekében minden eszközben TMY-T2 sorozatú kemény rézrudakat használnak. A rézrudak csatlakozó részeit ónzománcozottnak kell lenniük. Teljes hosszúságú ónzománcozott rézrudak ajánlottak, de teljes hosszúságú ezüstözött rézsínek is használhatók.

a. Vízszintes gyűjtősín szint

A gyűjtősín a szekrény hátulján található gyűjtősín-rekeszben található, a felső és alsó dupla réteg 3150 A-től felfelé, az egyrétegű pedig 2500 A-től lefelé van elrendezve. Minden fázis 4 vagy 2 gyűjtősínből áll, ami jelentősen javítja a gyűjtősín rövidzárlati szilárdságát.

A készülék vízszintes gyűjtősínének kiválasztását a 3. táblázat mutatja.

Névleges áram (A) (3. táblázat) Gyűjtősín specifikáció
630,1250 2(50×5)
1600 2(60×6)
2000 2(60×10)
2500 2(80×10)
3150 2×2 (60×6)
4000 2×2(60×10)

   b. Függőleges gyűjtősín
A fiókhoz használt függőleges gyűjtősín "L" alakú, kemény zománcozott fémből készült. Az L alakú gyűjtősín specifikációja (mm): (magasság x vastagság) + (alsó rész x vastagság) (50 x 5) + (30 x 5) Névleges áram 100A.

   c.Nutrális földelő busz
Használjon kemény rézrudakat. Vízszintes nulla földelővezetéken (PEN) vagy föld + nulla vezetéken (PE + N) keresztül a specifikációkat a 4. táblázat tartalmazza.

Fázisvezető keresztmetszete (mm²) (4. táblázat) Válassza ki a PE (N) vezeték keresztmetszetét (mm²)
500-720 40×5
1200 60×6
>1200 60×10

* A készülékben található függőleges PEN vagy PE + N vezetékek specifikációja mind 40 x 5.

5. Elektromos alkatrészek kiválasztása

A berendezés főként fejlett műszaki teljesítménymutatóval és importált technológiával rendelkező elektromos alkatrészeket választ ki, amelyek Kínában tömegesen gyárthatók.

   a. Főkapcsoló
630 A-es és nagyobb tápfeszültség bemeneti és betápláló kapcsolókhoz a fő választás a DW914 sorozat, de RDSW6 (RDW1), DW40, DW48 sorozat, AE sorozat, 3WE vagy RDW17 sorozat is használható. Szükség esetén importált M sorozat vagy F sorozat is használható.

b. 630A-es és az alatti betáplálókhoz és motorvezérlő kapcsolókhoz főként az RDM949 és az RDM1 sorozatú MCCB-ket kell választani, de használható az NZM és a TM30 sorozatú MCCB is.

c.AC kontaktor, főként CJX8 sorozatú, CJX2 (RDC6) sorozatú, CJX1 sorozatú kontaktorokat, valamint a hozzájuk illő hőreléket és reteszelő mechanizmusokat válasszon.

d. Minden áramváltó az SDH, SDL és SDL1 sorozatot használja, amelyet a Senyuan Electric Co., Ltd. felügyel.

Az e.Fuse a HH15 sorozatú késbiztosítékos szakaszolót és a nagy megszakítóképességű NT00 sorozatot választotta.

f. A főáramkör dinamikus stabilitásának javítása érdekében a GCS sorozathoz speciális CMJ sínbilincset és szigetelőtartót terveztek. Nagy szilárdságú, égésgátló kompozit anyagból készült, hőre lágyuló műanyagból, amely nagy szigetelő szilárdsággal, jó önkioltó képességgel és egyedi szerkezettel rendelkezik. Csak az építőelemet kell beállítani, hogy megfeleljen a különböző specifikációknak.a buszról.

g. A funkcionális egység távtartójának, csatlakozójának és elektromos fejének hőmérséklet-emelkedésének csökkentése érdekében a GCS szekrényhez speciális adaptert terveztek. Az azonos típusú termékekhez képest az adapter hőkapacitása megnő, a hőmérséklet-emelkedés pedig csökken.

h.Ha a tervezőosztály a felhasználók igényei szerint jobb teljesítményű és fejlettebb technológiájú új elektromos alkatrészeket választ ki, mivel a GCS sorozatú szekrények sokoldalúak, az nem okoz nehézségeket a gyártásban és a telepítésben az elektromos alkatrészek frissítése miatt.

Szerkezeti jellemzők

1. A készülék fő váza 8MF szelvényű acélból készült, és a váz két szerkezeti formát ölt: összeszerelt és részlegesen hegesztett. A fő vázon E = 20 mm-es beépítési modulusú furatok találhatók.

2. A készülék minden egyes funkcionális helyisége szigorúan elkülönül, és a rekeszek főként funkcionális egység helyiségre, busz helyiségre és elektromos rendszer helyiségre vannak osztva. Az egyes egységek funkciói viszonylag függetlenek.

3. A készülékszekrény méretsorozata a táblázatban látható.

5. táblázat
Magasság 2200
Szélesség 400 600 800 1000
Mélység 800 1000 800 1000 600 800 1000 600 800 1000

4. Funkcionális egységek

a. A fiókréteg magassága 160 mm, amely öt méretsorozatra oszlik: egység, 1. egység, egység1., 2. és 3. egység.Az egység áramkörének névleges árama 400 A és az alatt.

b. A fiók csak magasságban és méretben változik, szélessége és mélysége változatlan. Az azonos funkcionális egységet tartalmazó fiókok jól cserélhetők.

c. Minden MCC szekrénybe akár 11 egyfiókos vagy 22 fiókos fiók is beszerelhető. Egynél több fiókegységtöbbfunkciós hátlapot alkalmaz.

d. A fiók bemeneti és kimeneti vezetékei azonos specifikációjú és chipszerkezetű csatlakozókat használnak, az áramerősségtől függően eltérő számú chippel.

e. Az egységfiók és a kábelszoba közötti adapter a ZJ-2 hátlapi szerkezetű adaptert alkalmazza.

f. Az egységfiók és a kábelhelyiség közötti adapter a jelenlegi osztályozásnak megfelelően azonos méretű rúd- vagy csőszerkezetű ZJ-1 adaptert alkalmaz.

g. A fiókpanelen jól látható jelölések jelzik a szétválasztás, zárás, tesztelés és kihúzás pozícióit.

h. A fiókos egység mechanikus reteszelőszerkezettel van ellátva.

5. A betápláló szekrények és a motorvezérlő szekrények speciális kábelrekeszekkel vannak felszerelve, és a funkcionális egységszekrények és a kábelszobák közötti kapcsolatot alkatrészek vagy rézrudak illesztésével valósítják meg, ami nemcsak a kábelhasználat megbízhatóságát javítja, hanem nagymértékben megkönnyíti a kábelek telepítését és karbantartását a felhasználók által.
A kábeltartó rekesz két szélességű (240 mm és 440 mm) változatban választható, a kábelek számától, a keresztmetszettől és a felhasználó igényeitől függően, az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében.

6. Az eszköz funkcionális egységének segédérintkezőinek száma egy vagy több egység esetén 32 pár, az egységhez pedig 20 pár, ami kielégíti az automatizálási felhasználók és a számítógépek közötti interfész igényeit.

7. Figyelembe véve a száraz típusú transzformátorok közös biztonságát és az olajba merülő transzformátorok gazdaságosságát, a készülék kényelmesen csoportosítható száraz típusú transzformátorokkal, és kényelmesen csatlakoztatható az olajba merülő transzformátor kisfeszültségű buszához is.

8. A fiók a fő test, egyszerre rendelkezik fióktípussal és fix típussal, amelyek keverhetők, és tetszőlegesen választhatók ki.

9. A készüléket háromfázisú ötvezetékes és háromfázisú négyvezetékes rendszerre tervezték. A tervezőosztály és a felhasználók könnyen választhatnak PE + N vagy PEN módot.

10. A szekrény védettségi szintje IP3LO és lP4LO, amelyek a felhasználó igényei szerint is kiválaszthatók.

Általános célú szekrénykeret

GCS
  • Írd ide az üzenetedet, és küldd el nekünk