Nos últimos anos, o campo da construção de engenharia tem enfrentado uma complexidade crescente devido aos avanços da tecnologia e ao crescimento da sociedade e da economia. Há uma demanda crescente por equipamentos de comutação compactos que sejam inteligentes e exijam manutenção mínima. Os fabricantes locais e globais de interruptores estão atualmente se concentrando no desenvolvimento de painéis elétricos preenchidos com hexafluoreto de enxofre 12KV 2500A Sf6, também conhecidos como painéis isolados a gás (C-GIS). Esses sistemas C-GIS envolvem componentes de alta tensão, como barramentos, disjuntores, interruptores de isolamento e cabos de alimentação, em um invólucro com pressão de gás reduzida.
1. Ao utilizar o gás hexafluoreto de enxofre como meio isolante e de extinção de arco, o tamanho do painel pode ser consideravelmente reduzido, levando a um design muito mais portátil e menor.
2. A parte condutora do circuito principal, que é altamente confiável e segura, é protegida em gás SF6, mantendo o condutor ativo de alta tensão fechado e intocado por fatores externos. Isso garante um procedimento seguro duradouro e alta confiabilidade do equipamento.
3. Não há risco de choque elétrico ou incêndio.
4. O painel elétrico preenchido com hexafluoreto de enxofre 12KV 2500A Sf6 é desenvolvido com uma estrutura modular independente, com a caixa de ar feita de placa de alumínio leve de alta precisão e pode ser desmontada. O botão de isolamento adota uma transmissão reta com 3 posições. Para diminuir as complicações do relé de controle e do circuito, um componente de controle adicional com quase 100 pontos de CLP está incluído para aterramento, chave de isolamento e operações remotas. O botão do sistema é modular, conectando pontos de abertura e fechamento com contatos em flor de ameixa. Isso elimina a possibilidade de não operação na chave de isolamento rotativa inicial e no botão de aterramento, resolve o problema de contato imprevisível e excessivo com resistência na chave de isolamento rotativa original e inclui blindagem e tampas de equalização de tensão em cada contato. está do lado de fora para resolver problemas de descarga parcial durante a produção de pontos de interrupção de botões.
5. O painel isolado a gás é conveniente de usar e preparar. Ele pode ser utilizado como um sistema independente e satisfazer vários requisitos principais de fiação elétrica por meio de combinação. Entregá-lo ao site como unidades pode reduzir a configuração no local e melhorar 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 High voltage testing techniques Part 2: Measurement systems
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 com enchimento de hexafluoreto de enxofre 12KV 2500A Sf6 C-GIS está disponível em vários níveis de corrente, incluindo 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A e muito mais. O tamanho do gabinete pode ser adaptado para atender a necessidades específicas. Seu invólucro externo é construído em placa de alumínio zincado e o invólucro de gás é montado em placas de aço inoxidável 304 de alta qualidade. Cada unidade pode ser expandida e integrada separadamente de acordo com o layout do projeto. O gabinete é segmentado em seções distintas: controle secundário, barramento, disjuntor, mecanismo de operação do disjuntor e salas de cabos. A altura de conexão do cabo pode se estender até 700 mm, facilitando a manutenção e instalação. Além disso, o gabinete possui um sistema abrangente de proteção de aterramento. Os compartimentos funcionais do quadro, como interruptores, barramentos, salas de cabos e canais de circuitos secundários, são isolados por divisórias metálicas de aterramento, permitindo que operem de forma autônoma.
Abaixo da sala de controle secundária, você encontrará um gabinete projetado para abrigar vários componentes. Possui placas para instalação de peças e suportes para fixação de blocos terminais. A sala de controle secundária oferece amplo espaço para instalação de uma variedade de dispositivos, incluindo terminais de fiação, pequenos terminais de barramento e dispositivos de proteção avançados. Esses dispositivos permitem que o sistema execute uma série de funções, como controle remoto, telemetria, sinalização remota e monitoramento local. Além disso, os furos circulares nos painéis laterais esquerdo e direito, acompanhados de terminais, facilitam a conexão com pequenos barramentos.
A caixa de ar superior abriga a sala dos barramentos e o mecanismo de isolamento. Depois que os gabinetes de circuito são colocados no suporte de aterramento, eles são conectados com segurança em ambos os lados através da fusão do gabinete com os barramentos.
O painel elétrico preenchido com hexafluoreto de enxofre Sf6 12KV 2500A apresenta um design tipo placa que consiste em duas câmaras dispostas verticalmente no centro do gabinete. Na câmara superior há uma chave de isolamento de três posições, enquanto a câmara inferior abriga um disjuntor a vácuo. O layout do barramento, da chave de isolamento e do disjuntor está na orientação vertical. Uma configuração de câmara única é direta, econômica e simples de produzir, mas pode ter confiabilidade reduzida devido à proximidade dos componentes. Em contraste, a configuração multicâmara oferece maior segurança, evitando interações entre componentes e facilitando a substituição. No entanto, esse projeto é mais complexo, difícil de fabricar e tem um custo mais elevado.
O sistema alimentado por mola está localizado em uma superfície nivelada, com os componentes de isolamento e disjuntor isolados um do outro. Ele é conectado à haste de isolamento da câmara de extinção de arco a vácuo antes e depois, simplificando o processo de transmissão. O desempenho do sistema é otimizado para corresponder à operação do disjuntor, resultando em menor consumo de energia e maior durabilidade e versatilidade mecânica.
O gabinete está posicionado mais alto que a sala de cabos e possui sua própria rota de alívio de pressão. A altura do chão até os pontos de conexão dos cabos pode atingir até 700mm. Para atender aos padrões, intertravamentos de aterramento estão incluídos na sala de cabos, permitindo a instalação de dois cabos e pára-raios em cada circuito. Além disso, a técnica de inserção de cone interno liga os cabos de entrada e saída junto com os pára-raios.