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Nos últimos anos, à medida que a sociedade e a economia continuaram a crescer e a mudança de tecnologia avançou, a complexidade dos projetos de engenharia aumentou. Há agora uma demanda crescente por equipamentos de comutação compactos que requerem pouca manutenção e recursos inteligentes. Os fabricantes de interruptores nacionais e internacionais estão desenvolvendo ativamente gabinetes preenchidos com gás de média tensão, também conhecidos como painéis isolados a gás (C-GIS). Este tipo de painel envolve o fechamento de componentes de alta tensão, como barramentos, disjuntores, interruptores de isolamento e cabos de alimentação, em um invólucro com menor pressão de gás para garantir a operação adequada.
1. A utilização do gás hexafluoreto de enxofre como meio isolante e extintor de arco permite uma redução significativa no tamanho do quadro, resultando em um design mais compacto e miniaturização.
2. A parte condutora do circuito principal, que garante alta confiabilidade e segurança, é selada com segurança em gás SF6, protegendo o condutor ativo de alta tensão de condições ambientais externas e garantindo operação segura e confiabilidade do equipamento a longo prazo.
3. Além disso, não há risco de choque elétrico ou incêndio.
4. O quadro adota um design modular independente, com a caixa de ar construída a partir de uma placa de alumínio de alta precisão que pode ser facilmente desmontada. A chave de isolamento utiliza uma transmissão linear de três posições. Para simplificar o controle e evitar confusão no circuito, um módulo de controle adicional incorporando quase 100 pontos de PLC é incorporado para aterramento, chave de isolamento e operações remotas totalmente elétricas. A chave do mecanismo também foi projetada com abordagem modular, com pontos de abertura e fechamento conectados por meio de contatos em flor de ameixa. Isto elimina a possibilidade de não operação e resolve problemas de resistência de contato instável e resistência de contato excessiva encontrados na chave de isolamento rotativa original. Além disso, coberturas de blindagem e equalização de tensão são instaladas fora de cada contato para resolver problemas de descarga parcial durante a produção de pontos de interrupção da chave.
5. O painel isolado a gás oferece aplicação e disposição convenientes. Ele pode funcionar como uma unidade independente, atendendo a vários requisitos de fiação principal por meio de combinação. Ao entregar o conjunto de manobra ao local em unidades, o período de instalação no local pode ser reduzido e a confiabilidade melhorada.
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 de alta tensão isolado a gás C-GIS vem em vários níveis de corrente, como 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A e muito mais. O tamanho do gabinete pode ser personalizado para atender a requisitos específicos. O revestimento externo é feito cortando e dobrando uma placa de alumínio revestida de zinco, enquanto a caixa de gás é soldada com placas de aço inoxidável 304 de alta qualidade. Cada unidade pode ser expandida e combinada de forma independente com base no plano de design. O gabinete é dividido em diferentes salas: sala de controle secundário, sala de barramentos, sala de disjuntores, sala de mecanismos de operação de disjuntores e sala de cabos. A altura de conexão do cabo pode atingir até 700 mm, tornando-o conveniente para manutenção e instalação. O gabinete está equipado com um sistema abrangente de proteção de aterramento. É composto por compartimentos funcionais isolados, como salas de comutação, salas de barramentos, salas de cabos e canais de circuito secundário. Cada compartimento funcional é separado por uma divisória metálica de aterramento, garantindo independência.
A sala de controle secundária acima do gabinete possui placas de instalação para componentes e suportes para fixação dos blocos terminais. Dentro desta sala, terminais de fiação, pequenos terminais de barramento, dispositivos de proteção abrangentes e outros dispositivos de controle e operação podem ser instalados para permitir funções de controle remoto, telemetria, sinalização remota e monitoramento local do sistema. Aberturas circulares estão presentes nos painéis e terminais laterais esquerdo e direito, auxiliando na conexão do gabinete.
A caixa de ar superior contém a sala dos barramentos e o mecanismo de isolamento. Uma vez que o gabinete esteja posicionado no suporte de aterramento, os gabinetes de circuito à esquerda e à direita são firmemente unidos aos barramentos por meio da fusão do gabinete.
O meio do gabinete abriga a sala de distribuição, que consiste em um gabinete de distribuição isolado a gás com duas câmaras, uma acima da outra. A câmara superior contém uma chave de isolamento de três posições, enquanto a câmara inferior contém um disjuntor a vácuo. O arranjo do barramento, da chave de isolamento e do disjuntor segue uma configuração "para cima, meio e para baixo". A estrutura de câmara única é descomplicada, barata e fácil de produzir. Porém, quando os componentes são colocados juntos em uma única câmara, eles podem interferir facilmente, resultando em menor confiabilidade. Por outro lado, o módulo de estrutura multicâmara permite fácil substituição e evita interferência mútua entre múltiplos componentes, garantindo alta segurança. No entanto, a estrutura multicâmara é complexa, difícil de fabricar e cara.
O mecanismo de mola para operação é posicionado sobre uma superfície plana, enquanto os mecanismos de isolamento e interrupção do circuito são separados. Antes e depois da integração com a haste de isolamento da câmara de extinção de arco a vácuo, o mecanismo agiliza o processo de transmissão. Os recursos de saída do mecanismo são mais compatíveis com as características de abertura e fechamento do disjuntor, resultando em menor consumo de energia e maior confiabilidade e adaptabilidade mecânica.
O gabinete está posicionado acima da sala de cabos e possui um canal separado para alívio de pressão. A distância do solo aos terminais de conexão do cabo pode chegar a 700mm. Para cumprir as normas, são instalados intertravamentos de aterramento na sala de cabos, permitindo a instalação de dois cabos e pára-raios em cada circuito. Os cabos de entrada e saída e os pára-raios são conectados internamente através de uma técnica de inserção de cone.