Analyse der nationalen Niederspannungsschaltschrankstandards
Aug 31, 2023
Analyse der nationalen Niederspannungsschaltschrankstandards
Das standardisierte Design des State Grid legt nahezu alle Anforderungen und Abmessungen für die primäre und strukturelle Gestaltung von Schaltschränken fest, einschließlich Busspezifikationen und -positionen, Komponenteninstallationspositionen sowie Anforderungen für die Sekundärverkabelung und die Anschlussanordnung von Schaltanlagen. Der Platz, den Schaltanlagenhersteller nutzen können, ist sehr gering, so dass es für Hersteller, die sich auf die Schaltschrankproduktion spezialisiert haben, relativ einfach ist, nur entsprechend den Leistungsschaltern der gängigen Rahmenleistungsschalterhersteller zu installieren. Das Schnittstellengrößendesign, die Installationsplatine und die Sammelschienenanordnungshalterung sind ausreichend. Für den auszuwählenden Leistungsschalter stellt das Komplettset-Werk den entsprechenden Schrank zur Verfügung.
Für Hersteller, die nur Schaltanlagen produzieren, wählen sie Rahmenleistungsschalter und Kompaktleistungsschalter, die die Anforderungen nationaler Netzstandardschränke für die Schaltanlagenkonstruktion erfüllen, die Verifizierungsarbeiten nationaler Netzbetreiber abschließen und an nationalen Netzausschreibungen teilnehmen. Dabei legen die Schaltanlagenhersteller großen Wert auf die Wirtschaftlichkeit und Flexibilität ihrer Produkte. Beispielsweise beträgt das Ausschaltvermögen des Leistungsschalters des Rahmens A 85 kA, während der Leistungsschalter des Rahmens B 65 kA beträgt. Möglicherweise sind die Preise der beiden Rahmenleistungsschalter gleich, als ob die Kosteneffizienz von A höher wäre und die standardisierten technischen Spezifikationen 65 kA erfordern. Welches Produkt sollten wir zum Testen auswählen? Hohe Parameter, hohe Standards, Schwellenwerte festlegen, um Aufträge zu gewinnen, falsch.
Bei der Ausschreibung für State Grid-Standardschränke wird nicht Ihre Abschaltstromkapazität verglichen, sondern vielmehr das strukturelle Design, die Komponentenparameter, die State Grid-Überprüfung und die Typprüfungsanforderungen standardisierter technischer Dokumente erfüllt. Daher entscheiden sich die meisten Schaltanlagenhersteller für die Prüfung für Komponenten des B-Herstellers, die eine größere Universalität und Flexibilität bieten. Es ist praktisch, Leistungsschalter basierend auf dem Preis in der Zukunft auszutauschen, und kann nicht an einem Baum aufgehängt werden, was den Austausch von Leistungsschaltern erschwert.
Allerdings kann die Komponentenliste Rahmen-Leistungsschalter verschiedener Hersteller enthalten. Können Leistungsschalter anderer Hersteller, abgesehen von der Prüfung dieses Herstellers, die Anforderungen des State Grid erfüllen, den Test definitiv bestehen, wenn sie in einem Schrank untergebracht sind? Dies erfordert ein großes Fragezeichen.
Die Busspezifikationen sind festgelegt und die Isolierhalterungen sind gleich. Die Probleme der Isolierung und der dynamischen thermischen Stabilität sind nicht wesentlich. Der Schrankaufbau ist einheitlich und es gibt keine Probleme mit der Schutzart oder dem Störlichtbogen. Bei einem Temperaturanstieg, insbesondere bei kompakten Schränken, ist dies jedoch sehr schwierig. Der Temperaturanstieg basiert auf der Erwärmungssituation des Rahmenleistungsschalters selbst, und viele Hersteller können den Temperaturanstiegstest für Leistungsschalter nicht bestehen. Die Busspezifikationen und -standards wurden festgelegt und das Verbindungsdesign kann ähnlich sein. Basierend auf der IEC60890-Berechnung verfügt der 700 mm breite, 800 mm tiefe und 2200 mm hohe Schaltschrank über eine Lüftungsöffnung von 200 mm2. Die interne Heizleistung des Schaltschranks beträgt 1000 W, um einen thermischen Ausgleich zu erreichen, und der Strom der Kupferschiene 2-10 * 100 beträgt 2500 A bei einer Heizleistung von 600 W. Wenn sich der Leistungsschalter daher um mehr als 400 W erwärmt, wird das Temperaturgleichgewicht gestört und es kommt zu einem übermäßigen Temperaturanstieg. Wenn es kein maßgeschneidertes Design für die Kupferanordnung gibt, ist es schwierig, den Temperaturanstieg zu bewältigen.
Die Verbindungsteile der dynamischen und statischen Kontakte im Inneren des Leistungsschalters sowie die Steckkontakte des ausfahrbaren Leistungsschalters sind die Stellen, an denen die Wärmeentwicklung am höchsten ist und nicht leicht abzuleiten ist. Unterschiedliche Hersteller verfügen über unterschiedliche Technologien und Verfahren, und selbst unterschiedliche Modelle desselben Herstellers erzeugen unterschiedliche Wärme. Daher ist auch bei gleichem Sammelschienensystem und gleichem Schrankgehäuse der Temperaturanstieg unterschiedlich. Daher ist eine direkte Substitution ohne experimentelle Überprüfung nicht ratsam.
Als Komponentenhersteller ist es notwendig, Produkte wirklich gemäß den Parametern zu definieren, die in den Schrankstandards des nationalen Netzstandards gefordert werden. Die Anforderungen müssen erfüllt sein, wie z. B. elektrische Lebensdauer und mechanische Lebensdauer, die den Standards entsprechen müssen. Führen Sie keine übermäßig hohen Parameterleistungen wie Ics und Icu durch, sondern verwenden Sie einen einzigen und vollständigen Bericht anstelle eines Patchwork-Testberichts. Aufgrund der Einhaltung der Normen ist es notwendig, ein klares Verständnis über die Vor- und Nachteile des eigenen Leistungsschalters zu haben, insbesondere im Hinblick auf Installation und Verwendung. Es ist notwendig, die besten Empfehlungen basierend auf der Anwendung der Schaltanlage zu geben, z. B. Vorschläge zur Wärmeableitung basierend auf der eigenen Heizsituation, wo Löcher an der Seite und am Boden geöffnet werden müssen, wie die Verbindungsschienen überlappt werden, wie Reparieren Sie sie usw., um eine Komplettlösung für die gesamte Fabrik bereitzustellen, vervollständigen Sie gemeinsam den Prototyp und schließen Sie den Netzanschlusstest ab
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http://www.switchgear-china.com/switchgear/low-Voltage-Switchgear/Low-Voltage-Switchboard.html
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Russische Kunden
| GCS LV-Ausfahrschaltanlage | ||
| S.N. | Spezifikationen | Ja/Nein/Falls vorhanden |
| Schalttafel (ausfahrbarer Niederspannungs-Schaltschrank) | ||
| Hersteller | ||
| Marke | ||
| Typ/Modell | GCS | |
| Herkunftsland | ||
| 1 | Beschreibung der Funktion | |
| 1.1 | Es handelt sich um eine Gruppe ausziehbarer Niederspannungs-Schaltschränke, die einfach und sicher betrieben werden können. | |
| 2 | Betriebsanforderungen | |
| 2.1 | Bei Überlast und Kurzschluss kann die Stromversorgung manuell und automatisch unterbrochen werden. | |
| 3 | Systemkonfiguration | |
| 3.1 | Ausfahrbarer Niederspannungs-Schaltschrank mit allen wesentlichen Komponenten und Kupferschiene | |
| 4 | Technische Spezifikationen | Bewertungen |
| 4.1 | Nennspannung des Hauptstromkreises | 400V |
| 4.2 | Nennfrequenz | 50Hz |
| 4.3 | Bemessungsisolationsspannung | 690V (1000V) |
| 4.4 | Maximaler Arbeitsstrom der Hauptsammelschiene (Kupfer) | 1000A |
| 4.5 | Bemessungsstromfestigkeit der Hauptsammelschiene | 100KA/1s |
| 4.6 | Schutzlevel | IP40 |
| 4.7 | Betriebsart | Manuell und automatisch |
| 4.8 | Schubladentyp aus Metall | 8E oder 16E oder gleichwertig |
| 4.8.1 | 400A-Schublade | 1 Nr. |
| 4.8.2 | 300A-Schublade | 1 Nr. |
| 4.8.3 | 250A-Schublade | 1 Nr. |
| 4.8.4 | 200A-Schublade | 2 Nr. |
| 4.8.5 | 150A-Schublade | 2 Nr. |
| 4.8.6 | 100A-Schublade | 2 Nr. |
| 4.9 | Äußere Dimension | Ca. (80cm x 105cm x 220cm) |
| 4.10 | Jede Schublade muss über ein 3-digitales oder analoges Amperemeter verfügen, um den 3-Phasenstrom (RYB) einzeln zu messen | |
| 4.11 | Die Sammelschiene muss aus dreiphasigem, vieradrigem Kupfer mit Schutzerdung (R,Y,B,N,PE) bestehen. | |
| 4.12 | Der MCCB sollte von hoher Qualität und empfindlich sein | |
| 4.13 | Die Bedienung der Schubladen muss leichtgängig und leichtgängig sein. | |
| 4.14 | Der Schubladengriff muss hochisoliert und stabil sein | |
| 4.15 | Die Außenmaße sollten ungefähr (80 cm x 105 cm x 220 cm) entsprechen. | |
| 4.16 | Das äußere Design und die Farbe sollten mit dem im Bild gezeigten Design übereinstimmen | |
| 5 | Sammelschienenfach | |
| 5.1 | Die Sammelschienenwanne muss oben im Fach der Funktionseinheit installiert werden, und die Verbindungsleitung und die gemeinsame Stromleitung können in der Wanne verlegt werden | |
| 5.2 | Die erforderliche Anzahl an Sammelschienen sollte je nach Anforderung über ein Muttern-Schrauben-/Sammelschienenverteilersystem mit dem installierten Schrank verbunden werden | |
| 6 | Zubehör, Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien | |
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