Eleve sua infraestrutura de energia com o painel de distribuição de transformador de potencial 12KV 630A da Kexunan. Como fabricante líder na área, a Kexunan se orgulha de fornecer soluções de manobra duráveis e confiáveis. Fabricado com precisão, nosso painel foi projetado para resistir e se destacar em aplicações de média tensão. Confie na Kexunan como seu fabricante preferido e experimente a resiliência e longevidade que nosso painel traz ao seu sistema de distribuição de energia. Escolha Kexunan para soluções duráveis e de alta qualidade que atendem e excedem os padrões da indústria.
Libere o poder do gerenciamento de energia contínuo com o painel de distribuição de transformador de potencial 12KV 630A da Kexunan com barramento de gabinete PT de média tensão. Criadas para durabilidade e fácil manutenção, nossas soluções de manobra, orgulhosamente apresentadas pela Kexunan, estão na vanguarda da tecnologia de média tensão. O design robusto garante desempenho duradouro, enquanto os recursos de fácil manutenção simplificam a manutenção, garantindo operações consistentes e confiáveis. Para uma exploração detalhada de nossas ofertas e para experimentar a durabilidade e a manutenção fácil de usar de nossos painéis, entre em contato conosco hoje mesmo. Escolha Kexunan para obter uma solução confiável, durável e de fácil manutenção, redefinindo a excelência em tecnologia de média tensão.
Nos últimos anos, à medida que a sociedade e a economia continuam a evoluir e a mudar os avanços tecnológicos, a complexidade da construção de engenharia cresceu. Há uma preferência crescente por equipamentos de comutação de tamanho pequeno, que exijam pouca manutenção e sejam inteligentes. Tanto as empresas locais como internacionais de fabricação de interruptores estão desenvolvendo ativamente gabinetes preenchidos com gás de média tensão (C-GIS), também conhecidos como painéis isolados a gás. Este termo refere-se ao fechamento de componentes de alta tensão, como barramentos, disjuntores, chaves isolantes e cabos de alimentação, dentro de um invólucro com menor pressão de gás.
1. O painel pode ser mais compacto e menor utilizando gás hexafluoreto de enxofre como meio isolante e extintor de arco.
2. A parte condutora do circuito principal, que garante alta confiabilidade e segurança, é vedada em gás SF6, protegendo-o de fatores ambientais externos e garantindo uma operação segura a longo prazo.
3. Não há risco de choque elétrico ou incêndio.
4. O quadro apresenta design modular independente, com caixa de ar desmontável feita de placa de alumínio de alta precisão. A chave de isolamento adota uma transmissão linear de três posições, reduzindo o relé de controle e a confusão do circuito. Além disso, um módulo de controle com quase 100 pontos de PLC está incluído para aterramento, chave de isolamento e operações remotas totalmente elétricas. A chave do mecanismo é projetada com modularidade, utilizando contatos em flor de ameixa para abertura e fechamento de pontos. Este projeto elimina a possibilidade de não operação e resistência de contato instável, e blindagens e tampas de equalização de tensão são instaladas em cada contato para lidar com a descarga parcial durante a produção do ponto de interrupção da chave.
5. O painel isolado a gás permite aplicação e disposição convenientes. Ele pode ser combinado para atender a diferentes requisitos de fiação principal como uma unidade individual. Entregar o conjunto de manobra em unidades reduz o período de instalação no local e aumenta a confiabilidade.
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, incluindo 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, etc. O revestimento externo é feito de uma placa revestida com alumínio e zinco e a caixa de gás é soldada com placas de aço inoxidável de alta qualidade (grau 304). 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 da conexão do cabo pode chegar a 700 mm, tornando a manutenção e instalação convenientes. O gabinete está equipado com um sistema abrangente de proteção de aterramento. É composto por compartimentos funcionais separados, incluindo 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.
Acima do gabinete há uma sala de controle secundária com placas para instalação de componentes e suportes para fixação de blocos terminais. Esta sala de controle permite a instalação de terminais de fiação, pequenos terminais de barramento, dispositivos de proteção abrangentes e outros dispositivos de controle e operação. Essas instalações permitem funções de controle remoto, telemetria, sinalização remota e monitoramento local do sistema. Os orifícios circulares nos painéis e terminais laterais esquerdo e direito facilitam a conexão do gabinete.
A caixa de ar superior contém a sala dos barramentos e o mecanismo de isolamento. Depois que o gabinete estiver posicionado no suporte de aterramento, os gabinetes de circuito esquerdo e direito e os barramentos serão unidos de forma segura por meio da fusão do gabinete.
A sala de distribuição fica no centro do gabinete e consiste em um gabinete de distribuição tipo placa isolado a gás com duas câmaras, uma na parte superior e outra abaixo. A câmara superior contém 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 um padrão hierárquico. A estrutura de câmara única é simples, barata e fácil de produzir, mas tem a desvantagem de os componentes afetarem facilmente uns aos outros, resultando em menor confiabilidade. Por outro lado, as múltiplas vantagens da fácil substituição evitam a influência mútua de múltiplos componentes, conduzindo a uma maior segurança. No entanto, a estrutura multicâmara é complexa, difícil de fabricar e tem um custo mais elevado.
O mecanismo de mola para operação é posicionado em uma configuração plana, enquanto os mecanismos de isolamento e interrupção do circuito são mantidos separados. Esta integração com a haste de isolamento da câmara de extinção de arco a vácuo antes e depois simplifica o processo de transmissão. As características de saída do mecanismo estão melhor alinhadas com as características de abertura e fechamento do disjuntor, reduzindo o consumo de energia e aumentando a confiabilidade e flexibilidade mecânica.
O gabinete fica acima da sala de cabos e possui um caminho de liberação de pressão separado. A distância do solo aos terminais de conexão do cabo pode chegar a 700 mm. Para cumprir as regulamentações, intertravamentos de aterramento são instalados na sala de cabos e cada circuito pode acomodar dois cabos e pára-raios. A técnica de inserção de cone interno também é utilizada para conectar os cabos de entrada e saída e pára-raios.