Cinq facteurs majeurs affectant la planification et la conception des armoires de commutation haute et basse tension dans la production de sous-stations préfabriquées
Aug 08, 2023
Cinq facteurs majeurs affectant la planification et la conception des armoires de commutation haute et basse tension dans la production de sous-stations préfabriquées
le premier est le facteur d'isolation
Les installations internes de l'appareillage de commutation haute et basse tension comprennent des transformateurs de courant et de tension, des interrupteurs de mise à la terre, des interrupteurs d'isolement, des interrupteurs de charge, des disjoncteurs haute tension, des fusibles haute tension, des contacteurs basse tension, des affichages haute tension sous tension, des composants d'isolation, réacteurs haute tension, condensateurs parallèles monophasés haute tension et autres équipements. Les appareils électriques internes de l'équipement sont relativement complexes et la structure globale est relativement compacte. Cependant, une certaine distance doit être réservée entre les interrupteurs pour s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit ou d'impact électromagnétique entre les lignes, afin d'assurer la sécurité et la stabilité des circuits internes de l'ensemble de l'appareillage. Il n'est pas possible d'utiliser simplement de l'air comme moyen d'isolation. Un panneau isolant non métallique doit être inséré entre chaque appareillage et une couche de matériau isolant doit être fixée aux joints de transmission de chaque appareillage afin d'assurer dans une plus large mesure le fonctionnement stable de l'équipement.
Le deuxième facteur est la hausse de température
L'équipement interne de la cabine préfabriquée excédentaire doit maintenir une température constante, et l'appareillage de commutation haute et basse tension ne fait pas exception. Il y a des fusibles haute tension et des disjoncteurs à l'intérieur de l'appareillage. Ces deux types d'appareillage génèrent une grande quantité de chaleur lorsqu'ils traversent des courants forts, provoquant une augmentation brutale de la température à l'intérieur de l'appareillage. Lorsque la température atteint son apogée, elle brûle les composants élémentaires, provoquant des accidents. Bien qu'une climatisation de sécurité de qualité industrielle soit installée à l'intérieur de la cabine, l'ensemble de l'appareillage fermé réduit considérablement l'effet de refroidissement sur la transmission de l'équipement interne. Il est nécessaire d'appliquer un revêtement absorbant la chaleur et refroidissant à l'intérieur de la coque pour assurer la stabilité de l'équipement.
Le troisième facteur est le facteur de condensation
L'apparition du phénomène de condensation est en fait un point avancé du facteur d'élévation de température. Lorsque la température à l'intérieur de la cabine est constante et que la température à l'intérieur de l'appareillage augmente, une grande différence de température sera générée, provoquant l'adhésion des molécules d'eau dans l'air à l'intérieur de l'appareillage, entraînant un phénomène de condensation et affectant facilement l'ensemble. équipement de commutation. La solution consiste à s'assurer que la température à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire est appropriée lors de la conception.
Le quatrième est la stabilité
Le corps de l'armoire doit maintenir une bonne stabilité et le châssis de la structure globale doit être stable. La haute tension et les courants forts traversent souvent le corps de l'armoire. Lors du traitement de ces problèmes, divers composants de l'interrupteur généreront une énergie cinétique considérable, qui aura des exigences strictes pour la stabilité de l'ensemble de l'équipement. La sélection des matériaux entre l'ensemble de l'équipement doit répondre aux normes d'utilisation, et les connexions doivent également être étroitement soudées ensemble.
Enfin, les cinq fonctions de prévention du corps du cabinet
Les cinq fonctions de prévention des armoires haute tension et des sous-stations de type boîtier sont différentes, et les cinq fonctions de prévention des armoires comprennent les points suivants :
1) Empêcher les fausses ouvertures et fermetures des disjoncteurs
2) Empêcher le fonctionnement sous tension des interrupteurs de mise à la terre ou des fils de mise à la terre temporaires, c'est-à-dire la mise à la terre par court-circuit artificiel.
3) Empêcher les personnes d'entrer accidentellement dans l'intervalle électrifié signifie empêcher les opérateurs de s'électrocuter lors de la maintenance ultérieure.
4) Empêcher la transmission de puissance lorsqu'il est équipé de fils de mise à la terre temporaires ou que les interrupteurs de mise à la terre sont fermés pour éviter les courts-circuits artificiels.
5) Empêcher l'ouverture et la fermeture des interrupteurs d'isolement supérieur et inférieur en charge ou la poussée et la traction du chariot du disjoncteur en charge.
En résumé, ces cinq facteurs pertinents doivent être pris en compte lors de la conception de cabines préfabriquées pour haute et basse pression afin d'assurer la sécurité et la stabilité entre l'ensemble de la cabine et d'éviter divers problèmes à un stade ultérieur.
LIEN DU PRODUIT
http://www.switchgear-china.com/box-type-compact-substation/prefabricated-substation/transformer-substations.html
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Clients du Turkménistan
| EXIGENCES TECHNIQUES ET CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS | ||||
| Re:82 définit une sous-station compacte | ||||
| Article- Non. |
Calendrier des données techniques | Unité | Obligatoire (à 3000 m |
Données proposées |
| Configuration requise pour les données système | ||||
| 1.05.10 | Conducteur en cuivre toronné pour la mise à la terre | |||
| Fabricant | - | |||
| Matériel | - | cuivre | ||
| Coupe transversale | mm2 | >50 | ||
| Longueur | m | >40 | ||
| 1.05.11 | Piquets de mise à la terre | |||
| Fabricant | - | |||
| Taper | - | |||
| Matéria ! | - | |||
| Longueur | m | |||
| Sections par tige | pièces | |||
| 1.6 | Sous-stations compactes (option 1) | |||
| Fabricant | - | fengyuan | ||
| Taper | - | Extérieur | ||
| Classe de protection globale pour la sous-station complète | - | IP 44 | IP 44 | |
| Matériau du boîtier | - | IG | ||
| 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 | kg | 1000 kg. | ||
| ■ pour S/S avec transformateur 1x100 kVA | kg | 1000 kg. | ||
| ■ pour S/S avec transformateur 1x160 kVA | kg | 1000 kg. | ||
| ■ pour S/S avec transformateur 1x250 kVA | kg | 1000 kg. | ||
| 1.6.1 | Équipement de commutation 20 kV | |||
| Fabricant | - | Chnt / Équivalent | ||
| Taper | - | RMU intérieur | ||
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