Nos últimos anos, à medida que a sociedade e a economia continuaram a evoluir, a indústria da construção de engenharia tornou-se mais complexa devido aos avanços na tecnologia. Há uma preferência crescente por equipamentos de comutação que sejam compactos, exijam manutenção mínima e sejam inteligentes. Os fabricantes de interruptores locais e internacionais estão trabalhando ativamente em painéis elétricos de gabinete inflável de média tensão 12KV 250A (C-GIS) ou painéis isolados a gás. Essa tecnologia envolve o fechamento de componentes de alta tensão, como barramentos, disjuntores, chaves de isolamento e cabos de alimentação, dentro de um invólucro com pressão de gás reduzida.
1. Devido ao uso de gás hexafluoreto de enxofre com desempenho de isolamento como meio de isolamento e extinção de arco, o volume do quadro pode ser significativamente minimizado, tornando-o menor e conseguindo a miniaturização.
2. A parte condutora do circuito primário de alta integridade e segurança é protegida em gás SF6, e o condutor on-line de alta tensão é confinado, o que não é afetado por problemas ecológicos externos, garantindo um procedimento seguro duradouro das ferramentas e alta confiabilidade.
3. E não há risco de choque elétrico ou incêndio.
4. Design modular independente, a caixa de ar é construída em placa de alumínio de alta precisão e pode ser desmontada. O interruptor de isolamento adota uma transmissão direta de três posições. Para minimizar o relé de controle e a turbulência no circuito, um componente de controle adicional com praticamente 100 pontos de PLC é feito para realizar procedimentos de aterramento, botão de isolamento e procedimentos remotos totalmente elétricos. O botão do sistema possui um estilo modular. Os fatores de abertura e fechamento são entrados em contato com chamadas de flor de ameixa, eliminando a oportunidade de não operação da chave de isolamento rotativa original e da chave de aterramento, alterando o problema de contato instável e excessivo com a resistência da chave de isolamento rotativa original, e montagem de tampas de segurança e equalização de tensão na parte externa de cada contato para resolver o problema de descarga parcial na produção de pontos de interrupção de botão.
5. A aplicação e disposição do painel isolado a gás são convenientes. Como uma unidade independente, pode atender às necessidades de diferentes fiações elétricas principais com mistura. O fornecimento ao site na forma de dispositivos pode reduzir o prazo de parcelamento no local e aumentar a confiabilidade.
IEC 62271-200: 2011 Equipamento de manobra e controle de alta tensão - Parte 200: Equipamento de manobra e controle em invólucro metálico CA para tensões nominais acima de 1 kV e até 52 kV inclusive
IEC 62271-102:2013 6.2 Equipamento de manobra e controle de alta tensão - Parte 102: Seccionadores de corrente alternada e chaves de aterramento
IEC 62271-100: 2017.6.2 Equipamento de manobra e controle de alta tensão - Parte 100: Disjuntores de corrente alternada
GB/T11022-1999 Requisitos técnicos comuns para painéis de alta tensão e padrões de equipamentos de controle
GB3906-2006 3,6kV~40,5kV AC Metal Aparelhagem e Equipamento de Controle
GB311.1-1997 Coordenação de Isolamento de Equipamentos de Transmissão e Transformação de Alta Tensão
GB/T16927.1-1997 Tecnologia de teste de alta tensão Parte: Requisitos gerais de teste
GB/T16927.2-1997 Técnicas de teste de alta tensão Parte 2: Sistemas de medição
Medição de descarga parcial GB/T7354-2003
Disjuntores de alta tensão CA GB1984-1989
GB3309-1989 Testes mecânicos de painéis de alta tensão em temperatura ambiente
Código GB4208-2008 para grau de proteção fornecido por gabinetes (IP)
Hexafluoreto de enxofre industrial GB12022-2006
Diretrizes GB8905-1988 para gerenciamento e inspeção de gás em equipamentos elétricos de hexafluoreto de enxofre
Método de teste GB11023-1989 para vedação de gás hexafluoreto de enxofre de painéis de distribuição de alta tensão
GB/T13384-1992 Requisitos técnicos gerais para embalagens de produtos eletromecânicos
GB4207-2003 Materiais de isolamento sólidos - Determinação do índice relativo e de resistência ao traço elétrico sob condições úmidas
GB/T14598.3-2006 Relés elétricos - Parte 5: Isolamento de relés elétricos
GB/T17626.2-1998 Técnicas de teste e medição de compatibilidade eletromagnética - Teste de interferência de reatância de descarga eletrostática
GB/T17626.4-2008 Técnicas de teste e medição de compatibilidade eletromagnética - Teste de imunidade de grupo de pulso transitório rápido elétrico
GB/T17626.5-2008 Técnicas de teste e medição de compatibilidade eletromagnética - Teste de imunidade a surtos (impulso)
GB/T17626.12-1998 Técnicas de teste e medição de compatibilidade eletromagnética - Teste de imunidade a ondas oscilantes
◆ Teste de isolamento
◆ Teste de aumento de temperatura
◆ Medição de resistência de circuito
◆ Testes de corrente suportável de curta duração e de corrente suportável de pico.
◆ Verificação das capacidades de criação e quebra
◆ Testes de operação mecânica e testes de características mecânicas
◆ Detecção do nível de proteção
◆ Testes adicionais em circuitos auxiliares e de controle
◆ Teste de tolerância à pressão para compartimentos infláveis
◆ Teste de vedação
◆ Teste de arco interno
◆ Teste de compatibilidade eletromagnética
O painel elétrico de gabinete inflável de média tensão 12KV 1250A C-GIS está disponível em várias classificações de corrente, incluindo 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A e muito mais. O tamanho do gabinete pode ser adaptado para atender às necessidades individuais. O exterior é fabricado em placas de alumínio zincadas, enquanto a caixa de gás é fabricada em placas de aço inoxidável 304 de alta qualidade, garantindo durabilidade e confiabilidade. As unidades são projetadas para serem modulares, permitindo fácil expansão e combinação conforme necessário.
O gabinete é dividido em várias seções, incluindo uma sala de controle secundário, sala de barramentos, sala de disjuntores, sala de mecanismos de operação do disjuntor e sala de cabos. A altura de conexão do cabo é de generosos 700 mm, facilitando as tarefas de manutenção e instalação.
O gabinete possui um abrangente sistema de proteção de aterramento, garantindo a segurança dos operadores e equipamentos. O quadro é composto de compartimentos funcionais isolados, como salas de comutação, salas de barramentos, salas de cabos e canais de circuito secundário, cada um separado por uma divisória metálica de aterramento. Este design proporciona independência e medidas de segurança adicionais para cada compartimento.
Os gabinetes superiores possuem uma sala de controle secundária que pode ser usada para instalar vários componentes, como terminais de fiação, pequenos terminais de barramento, dispositivos de proteção abrangentes e outros dispositivos de controle e operação. Isso permite controle remoto, telemetria, sinalização remota e monitoramento local do sistema. Os painéis laterais esquerdo e direito possuem furos circulares para conexão de pequenos barramentos, facilitando a conexão do gabinete.
A sala dos barramentos está localizada dentro da caixa de ar superior ao lado do mecanismo de isolamento. Depois que o gabinete estiver posicionado no suporte de aterramento, os gabinetes de circuito esquerdo e direito e os barramentos serão conectados com segurança pela fusão dos gabinetes.
A sala de distribuição está localizada no centro do gabinete, que apresenta um design de gabinete de distribuição isolado a gás tipo placa, composto por duas câmaras superior e inferior. Na câmara superior há uma chave de isolamento de três posições, enquanto a câmara inferior abriga um disjuntor a vácuo. A disposição do barramento, da chave de isolamento e do disjuntor segue uma configuração "para cima, meio e para baixo". Embora o design de câmara única seja simples de produzir e econômico, os componentes nesta configuração podem facilmente impactar uns aos outros, resultando em menor confiabilidade. Por outro lado, a estrutura multicâmara permite a fácil substituição de componentes, evita interferências entre múltiplas peças e aumenta a segurança. No entanto, a configuração multicâmara é complexa, difícil de fabricar e tem um custo mais elevado.
O mecanismo de mola está posicionado em um nível, enquanto os mecanismos de isolamento e disjuntor são separados individualmente. É combinado com a haste de isolamento da câmara de extinção de arco a vácuo em ambas as extremidades, agilizando o processo de transferência. O desempenho do mecanismo se alinha melhor com a operação do disjuntor, resultando em menor consumo de energia e maior confiabilidade e flexibilidade mecânica.
O espaço sob o gabinete abriga a sala de cabos, que possui um sistema dedicado de alívio de pressão. As conexões dos cabos ao solo medem até 700 mm de altura. A sala de cabos possui intertravamentos de aterramento, permitindo a instalação de dois cabos e pára-raios por circuito. Além disso, os cabos de entrada e saída, bem como os pára-raios, são fixados com segurança usando um método conveniente de inserção de cone interno.