Sous-station de transformation en boîte
Sous-station de transformation en boîte La sous-station de type boîte-est un ensemble complet de nouveaux équipements de transformation de puissance développés par notre société sur la base de la transformation du réseau électrique urbain national. C'est la meilleure combinaison de transformateurs de puissance scellés immergés dans l'huile et de haute et basse tension...
Description
Sous-station de transformation en boîte
La sous-station de type boîte-est un ensemble complet de nouveaux équipements de transformateur de puissance développés par notre société sur la base de la transformation du réseau électrique urbain national. Il s'agit de la meilleure combinaison de transformateurs de puissance scellés immergés dans l'huile et de composants électriques haute et basse tension. Grâce à l'optimisation structurelle, l'armoire de commande est miniaturisée et la surface occupée du transformateur combiné est considérablement réduite. Il présente les avantages d'une alimentation électrique de petite taille, à faible bruit et fiable, d'une structure raisonnable, d'une installation simple, d'une opération facile et d'une utilisation facile. Le terminal d'automatisation du réseau peut être assemblé dans l'armoire de réseau en anneau haute-pour réaliser une détection fiable des courts-circuits-et des défauts à la terre monophasés-. "À distance", facile à mettre à niveau automatiquement la distribution réseau. Il est largement utilisé dans les zones résidentielles, les gares centrales commerciales, les entreprises industrielles et minières, les écoles ferroviaires des aéroports, les hôpitaux, les immeubles de grande hauteur et les lieux.

Caractéristique du produit
1. Petite taille, structure compacte, faible encombrement et installation facile.
2. Faible perte, faible bruit, faible élévation de température, super capacité de charge de la capacité de la plaque signalétique, forte capacité à résister à un court-circuit soudain.
3. Structure entièrement fermée et entièrement isolée, fonctionnement sûr et fiable.
4. La méthode de connexion flexible peut être utilisée dans le système de terminaux et le système de réseau en anneau, ce qui est facile à réformer et améliore la fiabilité de l'alimentation électrique.
5. Fonctionnement pratique, maintenance pratique, cycle de production court et faible coût d'ingénierie.
Exploitation de la sous-station Box
1. La sous-station de type caisson doit être placée à un endroit relativement élevé, et non dans des zones basses-, pour empêcher l'eau de pluie de pénétrer dans le caisson et d'affecter le fonctionnement de l'équipement. Lors du coulage des plates-formes en béton, des espaces doivent être laissés du côté haute et basse tension pour faciliter la pose des câbles entrants et sortants. Lors de l'excavation de la fondation, si vous rencontrez le sol formé par l'accumulation de déchets ou de sol corrosif, il doit être creusé jusqu'à un sol solide, puis remblayé avec un sol de bonne qualité et compacté, puis rempli de trois couches de terre ou de gravier pour assurer la stabilité de la fondation.
2. La mise à la terre et la connexion neutre de la sous-station de type boîte partagent un réseau de mise à la terre commun. La grille de mise à la terre adopte généralement la méthode consistant à enfoncer des pieux de mise à la terre aux quatre coins de la fondation, puis à les connecter dans leur ensemble. Il doit y avoir deux connexions fiables entre la sous-station de type boîte et le réseau de mise à la terre. Après l'utilisation, la connexion à la terre doit être vérifiée régulièrement pour s'assurer qu'elle n'est pas desserrée ou corrodée. Mesurez régulièrement la résistance de mise à la terre, ne dépassant pas 4 Ω.
3. La sous-station de type boîte adopte principalement un refroidissement par circulation d'air naturelle. Par conséquent, les débris ne doivent pas s’entasser autour, notamment autour de la porte de la salle des transformateurs. Les trous de ventilation des persiennes doivent également être régulièrement retirés pour garantir que l'équipement ne dépasse pas la température maximale autorisée.
Après le déclenchement du disjoncteur basse tension-, la cause doit être identifiée avant que l'électricité puisse être transmise afin d'éviter que l'accident ne s'étende.
5. La chambre haute-tension de la sous-station de type boîte doit être équipée de parafoudres à l'oxyde de zinc, et la méthode d'installation doit être pratique pour les tests et le remplacement.
6. Les équipements tels que les commutateurs de réseau en anneau, les transformateurs, les parafoudres, etc. dans la salle à haute tension - doivent être régulièrement inspectés et entretenus, les défauts doivent être découverts et traités en temps opportun et des tests préventifs d'isolation doivent être effectués régulièrement. S'il est interrompu pendant plus de 3 mois et est remis en service, un test préventif complet du projet doit être effectué.
7. Pour remplacer un fusible haute tension-sans coupure, le transformateur doit être mis hors tension, le verrouillage mécanique doit être correctement libéré pendant le fonctionnement et une tige de commande isolée doit être utilisée.
8. Tous les trous de câbles entrants et sortants de la sous-station de type boîte doivent être scellés pour empêcher les petits animaux d'entrer et de provoquer des accidents.
9. Doit avoir un panneau d'avertissement de « danger de haute tension » et un numéro de plaque signalétique pour l'équipement électrique
Configuration du côté haute tension-du transformateur du boîtier
(1) Le transformateur en boîtier est divisé en type de borne et en type de réseau en anneau en fonction de la méthode de câblage primaire côté haute -tension. Le transformateur à boîte de type terminal n'a pas besoin de prendre en compte un câblage supplémentaire : si le côté haute tension - est une sortie multiple ou plusieurs entrées une sortie (principalement une sortie sur deux ou trois sorties, ou deux sorties sur une ou deux sorties), il peut être considéré comme un transformateur en boîte de type réseau en anneau.
(2) Les transformateurs en boîtier de style européen ont des configurations de disjoncteur du côté haute -tension, ainsi qu'une protection combinée par fusible avec interrupteur de charge. Compte tenu du coût des transformateurs en boîtier, pour les transformateurs en boîtier d'une capacité ne dépassant pas 800 kV · A et des faibles exigences en matière de configuration de protection côté haute tension -, ce dernier est souvent utilisé.
(3) Les commutateurs de charge haute tension-configurés dans les transformateurs à boîtier de style européen sont pour la plupart des commutateurs de charge à l'hexafluorure de soufre FLN-12.
(4) Le courant nominal du fusible haute tension-pour la protection est sélectionné selon la formule suivante :
Irr=KIgmax
Dans la formule, Irr - courant nominal de la fonte, A ; Coefficient K -, généralement pris égal à 1,3 :
Igmax - Courant nominal du côté haute-tension du transformateur.
(5) Compte tenu de la sécurité d'exploitation et de maintenance, la configuration côté haute tension - des transformateurs à boîtier de style européen doit répondre aux exigences suivantes.
① Lorsque l'interrupteur de charge est déconnecté, il existe un dispositif de mise à la terre pour assurer la sécurité de la maintenance.
② L'interrupteur de charge et l'interrupteur d'isolement assurent un verrouillage mutuel pour garantir un fonctionnement sûr.
(6) En raison de la combinaison d'un interrupteur de charge haute tension-et d'un fusible, le transformateur à boîtier de style américain est assemblé dans la même boîte immergée dans l'huile, comprenant l'interrupteur de charge de position, le fusible de secours, le fusible enfichable-et le transformateur. Le type de réseau en anneau est obtenu en convertissant les bornes de connexion internes du commutateur de charge de position.
Principales spécifications techniques
Nom | Unité | Matériel HT | Transformateur | Équipement BT |
Tension nominale | kV | 11~33kV | 11~33kV/0,4 | 0.4 |
Courant nominal | A | 630 | 3/75~150/3750 | Moins de 4000 |
Fréquence | Hz | 50 | ||
Capacité nominale | kVA | 50-2500 | ||
Pfr tenue | kV | 42/50/70/95 | 2.5 | |
BIL | kV | 75/125/170/185 | ||
Degré de protection de la croûte | IP23 | Type d'huile 55 ; type sec 65 | IP23 | |
Niveau bruyant | dB | |||
Apparence Dimensions | mm | Selon le schéma du circuit de câblage de primauté | ||
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Clients afghans
| EXIGENCES TECHNIQUES ET CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉQUIPEMENT | ||||
| Re:82 définit une sous-station compacte | ||||
| Article- Non. | Calendrier des données techniques | Unité | Obligatoire (à 3000 m | Données proposées |
| Exigences en matière de données système | ||||
| 1.05.10 | Conducteur toronné en cuivre pour la mise à la terre | |||
| Fabricant | - | |||
| Matériel | - | cuivre | ||
| Coupe transversale- | mm2 | >50 | ||
| Longueur | m | >40 | ||
| 1.05.11 | Piquets de terre | |||
| Fabricant | - | |||
| Taper | - | |||
| Matière ! | - | |||
| Longueur | m | |||
| Sections par tige | pièces | |||
| 1.6 | Sous-stations compactes (option 1) | |||
| Fabricant | - | fengyuan | ||
| Taper | - | De plein air | ||
| Classe de protection globale pour sous-station complète | - | IP44 | IP44 | |
| Matériau du boîtier | - | GI | ||
| Dimensions hors tout (L x L x H) | ||||
| pour S/S avec transformateur 1x50 kVA | mm/mm/mm | 3000x1850x2150 | ||
| ■ pour S/S avec transformateur 1x100 kVA | mm/mm/mm | 3000x1850x2150 | ||
| pour S/S avec transformateur 1x160 kVA | mm/mm/mm | 3000x1850x2150 | ||
| • pour S/S avec transformateur 1x250 kVA | mm/mm/mm | 3000x1850x2150 | ||
| Poids total | ||||
| ■ pour S/S avec transformateur 1x50 kVA | kilos | 1000kg. | ||
| ■ pour S/S avec transformateur 1x100 kVA | kilos | 1000kg. | ||
| ■ pour S/S avec transformateur 1x160 kVA | kilos | 1000kg. | ||
| ■ pour S/S avec transformateur 1x250 kVA | kilos | 1000kg. | ||
| 1.6.1 | Équipement de commutation 20 kV | |||
| Fabricant | - | Chnt / Equivalent | ||
| Taper | - | RMU intérieure | ||
| Tension nominale | kV | 20 | 20 | |
| Tension de fonctionnement maximale | kV | 24 | 24 | |
| Courant nominal | A | 400 | 400 | |
| Courant nominal de courte durée | kA | 16 | 16 | |
| Tension de tenue à la fréquence industrielle | kV | 50 | 50 | |
| Tension assignée de tenue aux chocs (valeur crête) | k-^pic | 125 | 125 | |
| Milieu isolant | SF6/air | SF6/air | ||
| Classe de protection | IP4x | IP4x | ||
| Courant nominal du fusible (pour cellule de transformateur) | ||||
| pour transformateur 50 kVA | A | 200 | ||
| pour transformateur 100 kVA | A | 200 | ||
| pour transformateur 160 kVA | A | 200 | ||
| pour transformateur 250 kVA | A | 200 | ||
| Dimensions de l'appareillage | mm/mm/mm | Doit être soumis lors de l’Engg détaillé. | ||
| 1.6.2 | Tableau de distribution 0,4 kV | Chnt / Equivalent | ||
| Fabricant | - | |||
| Taper | - | Intérieur | ||
| Tension nominale | kV | 0.6/1 | 0.6 | |
| Tension d'essai | kV | 2.5 | 2.5 | |
| Courant nominal du jeu de barres | ||||
| pour transformateur 50 kVA | A | 72.16 | ||
| pour transformateur 100 kVA | A | 144.33 | ||
| pour transformateur 160 kVA | A | 230.94 | ||
| pour transformateur 250 kVA | A | 360.84 | ||
| Matériau du jeu de barres | - | cuivre | cuivre | |
| Courant nominal de court-circuit | kA | 16 | 16 | |
| Classe de protection | IP4x | IP4x | ||
| Nombre de sorties | ||||
| pour transformateur 50 kVA | ||||
| pour transformateur 100 kVA | ||||
| pour transformateur 160 kVA | ||||
| pour transformateur 250 kVA | ||||
| Dimensions hors tout (L x L x H) | mm/mm/mm | Doit être soumis lors de l’Engg détaillé. | ||
| Poids total | kilos | Doit être soumis lors de l’Engg détaillé. | ||
| 1.6.3 | Transformateur 20/0,4 kV | |||
| selon 1.5.1 | ||||
| 1.6.4 | Câblage à l'intérieur du compact S/S | |||
| Côté 20 kV (Appareillage vers Transformateur) | ||||
| Fabricant | - | |||
| Taper | - | Monocœur non blindé | ||
| Section du conducteur | mm2 | 95 | ||
| Matériau conducteur | - | Al | AL | |
| Matériau isolant | - | XLPE | XLPE | |
| Coupe transversale de l'écran | mm2 | 2 | ||
| Tension nominale (U0/U) | kV | 12/20 | 12/20 | |
| Max. courant de fonctionnement continu dans l'air | A | 262 | ||
| Max. courant de fonctionnement continu dans le conduit | A | 198 | ||
| Résistance D C. à 20 degrés | Ohm/km | 0.32 | ||
| Résistance AC à température de fonctionnement maximale | Ohm/km | 0.41 | ||
| Courant de court-circuit-autorisé (1 s.) conducteur | kA | 9 | ||
| Écran de courant de court-circuit-autorisé (1 s.) | kA | 0.256 | ||
| Diamètre hors tout | mm | 36 | ||
| Épaisseur de l'isolation | mm | 6 | ||
| Rayon de courbure minimum | mm | 20 fois OD | ||
| Poids | kg/km | 1500 | ||
| Tension de tenue à fréquence industrielle (conducteur) | kV | 50 | 50 | |
| Tension assignée de tenue aux chocs de foudre (conducteur) | kV | 125 | 125 | |
| Côté 0,4 kV (Transformateur vers tableau de distribution BT) | ||||
| Fabricant | - | Réputé | ||
| Taper | - | Plat | ||
| Tension nominale | kV | 0.6/1 | 0.6 | |
| Tension d'essai | kV | 2.5 | 2.5 | |
| Matériau conducteur | - | Al | Jeu de barres en cuivre selon SLD | |
| Matériau isolant | - | XLPE | N / A | |
| Max. courant de fonctionnement continu dans l'air | ||||
| pour transformateur 400 kVA | A | N / A | ||
| pour transformateur 630 kVA | A | N / A | ||
| Max. courant de fonctionnement continu dans le conduit | ||||
| pour transformateur 400 kVA | A | N / A | ||
| pour transformateur 630 kVA | A | N / A | ||
| Max. Courant de court-circuit après ful! charge (1 s.) | ||||
| pour transformateur 400 kVA | kA | N / A | ||
| pour transformateur 630 kVA | kA | N / A | ||
| Max. température de fonctionnement admissible | degré | 90 | 90 | |
| Épaisseur de l'isolation | mm | N / A | ||
| Diamètre total d'un seul conducteur | mm | N / A | ||
| Rayon de courbure minimum (câble complet) | mm | N / A | ||
| Poids | kg/km | 3.55 | ||
| Autres installations basse tension complètes (câblage, éclairage, prises de courant, mise à la terre, protection contre la foudre, etc.) | oui/non | Oui | NON | |
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