Elektrisches Bedienfeld
Die elektrische Schalttafel XL-21 wird häufig in den folgenden drei-Phasen AC 500 V, drei-Phasen, drei-Draht, drei-Phase, Vier-Draht, drei-Phase, Fünfdraht und dem Stromverteilungssystem für Strom oder Beleuchtung in Kraftwerken sowie Industrie- und Bergbauunternehmen verwendet. Einbau, Frontplatte...
Beschreibung
Die elektrische Schalttafel XL-21 wird häufig in den folgenden drei-Phasen AC 500 V, drei-Phasen, drei-Draht, drei-Phase, vier-Draht, drei-Phase, fünf-Draht und dem Stromverteilungssystem für Strom oder Beleuchtung in Kraftwerken sowie Industrie- und Bergbauunternehmen verwendet. Installation, Bedienung der Frontplatte, Wartung der Frontplatte; Der Schrank ist eine vollständig geschlossene Struktur, die aus C--Profilen oder 8MF-Profilen zusammengesetzt ist. Der Schrank verfügt über einen neuen Typ eines rotierenden Lasttrennschalters mit Lastbetriebsfunktion, der mit Spannungs- und Stromanzeigeinstrumenten sowie Lichtern, Tasten, Schaltern und anderen Hauptkomponenten an der Vordertür ausgestattet ist. Der Verteilerkasten verfügt über neue, selbst entworfene Komponenten, eine kompakte Struktur, ein elegantes Design, ist einfach zu warten und bietet eine Vielzahl von Verkabelungsschemata zur Auswahl.
Bedingungen der Arbeitsumgebung:
*Umgebungslufttemperatur: -15 Grad -+40 Grad;
*Relative Luftfeuchtigkeit: Tagesdurchschnitt kleiner oder gleich 95 % und Tagesdurchschnitt des Wasserdampfdrucks < 2,2 kPa;
Monatlicher Durchschnitt Weniger als oder gleich 90 % und monatlicher Durchschnitt des Wasserdampfdrucks < 1,8 kPa;
*Höhe: ^ 1000m;
*Seismische Intensität: Nicht mehr als 8 Grad
*Die Umgebungsluft sollte frei von Verunreinigungen durch korrosive oder brennbare Gase oder Dämpfe sein;
*Keine offensichtliche Vibration;
Wichtigster technischer Parameter | |||
Sequenznummer | Projektname | Einheit | Elektrische Parameter |
1 | Standards | GB 7251.1-2005 | |
2 | Die Nennspannungsisolation Ui | V | 690V |
3 | Bemessungsspannung Ue | V | 400V |
4 | Nennstrom In | A | 630A~100A |
5 | Kurzfristige Toleranz der aktuellen Fähigkeit | kA | 20KA |
6 | Shell IP-Schutzart | IP30/IP55/IP65 | |
7 | Umgebungstemperatur | Grad | -20~+40 |
8 | Installation | Landung | |
9 | Fallmaterialien | mm | 1,5-2,0 Kaltgewalztes Stahlblech oder Edelstahlblech |
10 | Oberflächenbehandlung | Elektrostatische Sprühtechnologie | |
11 | Öffnen Sie die Richtung | Der Öffnungswinkel beträgt mindestens 135 Grad | |
Zu den internen Komponenten gehören: Sammelschiene (Sammelschiene), Leistungsschalter, konventionelles Relais, umfassendes Relaisschutzgerät, Messgerät, Trennschalter, Anzeigelampe, Erdungsschalter usw.
1. Eingangsschrank
Es wird auch als Empfangsschrank bezeichnet und ist ein Gerät zur Aufnahme elektrischer Energie aus dem Stromnetz (von der Eingangsleitung zur Sammelschiene), das normalerweise mit Leistungsschaltern, Stromwandlern, Spannungswandlern, Trennmessern und anderen Komponenten ausgestattet ist.
2. Abgehender Schrank
Es wird auch als Einspeiseschrank oder Verteilerschrank bezeichnet und ist ein Gerät zur Verteilung elektrischer Energie (von der Sammelschiene zu verschiedenen Abgangsleitungen), das normalerweise mit Leistungsschaltern, Stromwandlern, Spannungswandlern, Trennmessern und anderen Komponenten ausgestattet ist.
3. Busverbindung
Es handelt sich um ein Gerät, das auch als Sammelschienentrennschrank bezeichnet wird und zum Verbinden zweier Abschnitte einer Sammelschiene (von Sammelschiene zu Sammelschiene) dient. In Einfachsammelschienen- und Doppelsammelschienensystemen wird die Sammelschienenverbindung häufig verwendet, um den Anforderungen der Benutzer nach der Auswahl verschiedener Betriebsarten gerecht zu werden oder um eine selektive Lastabschaltung im Fehlerfall sicherzustellen.
4. PT-Schrank
Der Spannungswandlerschrank wird normalerweise direkt auf der Sammelschiene installiert, um die Sammelschienenspannung zu erfassen und Schutzfunktionen zu erreichen. Im Inneren sind hauptsächlich Spannungswandler PT, Trennmesser, Sicherungen und Blitzableiter verbaut.
5. Isolierschrank
Es dient zur beidseitigen Trennung der Sammelschienen oder zur Trennung der Empfangsgeräte von den Stromversorgungsgeräten. Es kann für Bediener einen sichtbaren Endpunkt bieten, um Wartungs- und Reparaturarbeiten zu erleichtern. Aufgrund der Tatsache, dass der Isolierschrank nicht über die Möglichkeit verfügt, den Laststrom zu unterbrechen oder anzuschließen, ist es nicht möglich, den Handwagen des Isolierschranks zu schieben oder zu ziehen, wenn der dazugehörige Leistungsschalter geschlossen ist. Bei allgemeinen Anwendungen ist es erforderlich, eine Verriegelung zwischen dem Hilfskontakt des Leistungsschalters und dem Isolationshandwagen einzurichten, um Fehlbedienungen durch Bediener zu verhindern.
6. Kondensatorschrank
Er wird auch als Kompensationsschrank bezeichnet und dient zur Verbesserung des Leistungsfaktors des Stromnetzes oder zur Kompensation von Blindleistung. Die Hauptkomponenten sind Schutzeinrichtungen wie Kondensatorbänke, Schaltsteuerkreise und Sicherungen, die parallel geschaltet sind. Im Allgemeinen parallel zum Eingangsschrank installiert, können ein oder mehrere Kondensatorschränke parallel betrieben werden. Nachdem der Kondensatorschrank vom Stromnetz getrennt wurde, ist es nicht möglich, die Komponenten im Inneren des Schranks, insbesondere die Kondensatorbank, direkt zu berühren, da die Kondensatorbank eine gewisse Zeit benötigt, um den Entladevorgang abzuschließen. Innerhalb einer bestimmten Zeitspanne nach einem Stromausfall (abhängig von der Kapazität der Kondensatorbatterie, z. B. 1 Minute) darf das Wiedereinschalten nicht erfolgen, um Schäden am Kondensator durch Überspannung zu vermeiden. Bei der Durchführung automatischer Steuerfunktionen ist es außerdem wichtig, die Schaltfrequenz jeder Gruppe von Kondensatorbänken angemessen zuzuordnen, um Situationen zu vermeiden, in denen eine Gruppe von Kondensatoren beschädigt wird, während die anderen Gruppen selten geschaltet werden.
7. Messschrank
Es wird hauptsächlich zur Messung elektrischer Energie (Kilowattstunden) verwendet und kann in Hochspannung und Niederspannung unterteilt werden. Es wird im Allgemeinen mit Trennschaltern, Sicherungen, Stromwandlern, Spannungswandlern, Wirkenergiezählern (herkömmliche Instrumente oder digitale Zähler), Blindenergiezählern, Relais und einigen anderen sekundären Hilfsgeräten (z. B. Lastwächtern usw.) installiert.
8. GIS-Schrank
Auch als geschlossener Kombinationsschaltschrank bekannt, handelt es sich um eine geschlossene Kombination aus Leistungsschaltern, Trennschaltern, Erdungsschaltern, CT, PT, Blitzableitern, Sammelschienen usw. in einem Metallgehäuse und verwendet dann Gas mit guter Isolierung und Lichtbogenlöschleistung (normalerweise SF6-Hexafluorid) als Isolationsmaßnahme zwischen den Phasen und zur Erde. Es eignet sich für Hochspannungs- und Hochleistungsstromnetze und wird zur Verteilung und Steuerung verwendet.
9. Leistungsschalter
Unter normalen Betriebsbedingungen befindet sich der Leistungsschalter im geschlossenen Zustand (außer bei Sonderanwendungen) und der Stromkreis ist angeschlossen. Bei der Durchführung automatischer Steuerungs- oder Schutzsteuerungsvorgänge kann der Leistungsschalter betätigt werden, um den Stromkreis unter der Steuerung der umfassenden Schutzvorrichtung zu öffnen oder zu schließen. Leistungsschalter können nicht nur normale Lastströme unterbrechen, sondern auch Kurzschlussströmen für einen bestimmten Zeitraum standhalten (mehrfache oder sogar Dutzende Male des normalen Arbeitsstroms) und Kurzschlussströme unterbrechen sowie fehlerhafte Leitungen und Geräte abschalten. Die Hauptfunktion eines Leistungsschalters besteht also darin, den Stromkreis zu unterbrechen und zu verbinden (einschließlich Unterbrechen und Anschließen des Normalstroms, Unterbrechen des Kurzschlussstroms).
Aufgrund des unvermeidlichen Auftretens von Lichtbögen zwischen den beweglichen und stationären Kontakten des Leistungsschalters beim Unterbrechen und Anschließen des Stromkreises. Um die Kontakte zu schützen, den Verlust von Kontaktmaterialien zu reduzieren und den Stromkreis zuverlässig zu unterbrechen, müssen Maßnahmen getroffen werden, um den Lichtbogen so schnell wie möglich zu löschen. Eine Möglichkeit besteht darin, unterschiedliche Lichtbogenlöschmedien zum Füllen zwischen den dynamischen und statischen Kontakten des Leistungsschalters zu verwenden.
Abhängig von den verschiedenen Lichtbogenlöschmedien können Leistungsschalter unterteilt werden in: Öl-Leistungsschalter (mit mehr oder weniger Öl), Schwefelhexafluorid-Leistungsschalter (SF6), Vakuum-Leistungsschalter, Luft-Leistungsschalter usw. Die wichtigste Hauptausrüstung in Hoch- und Niederspannungsschaltanlagen, mit denen wir in der Technik häufig in Berührung kommen, ist der Leistungsschalter. Da die dynamischen und statischen Kontakte eines Leistungsschalters üblicherweise in einem mit Lichtbogenlöschmedium gefüllten Behälter verpackt sind, kann der Öffnungs- und Schließzustand des Leistungsschalters nicht direkt bestimmt werden. Sie wird im Allgemeinen durch die Hilfsgeräte des Leistungsschalters bestimmt (z. B. die Öffnungs- und Schließpositionszeiger).
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A: Für ein Jahr Garantie.
F5: Ist OEM/ODM verfügbar?
A: Ja, das ist es! Unsere Produkte können individuell angepasst werden. Wir verfügen über Design- und Ingenieurteams und können Produkte entsprechend den Zeichnungen oder Anforderungen des Kunden anpassen.
F6: Sie sind Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind eine Fabrik. Als 100 % professioneller Hersteller mit 20 Jahren Herstellererfahrung können wir Produkte gemäß den Anforderungen der Kunden herstellen und auch die Qualität der Produkte zu 100 % kontrollieren.
F7: Kann der Preis ausgehandelt werden?
A: Ja, der Preis ist verhandelbar. Es kann je nach Menge oder Paket geändert werden
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