1. Wykorzystując gazowy sześciofluorek siarki jako narzędzie do ekranowania i gaszenia łuku, wymiary rozdzielnicy można znacznie zmniejszyć, co prowadzi do wyjątkowo małych i mniejszych rozmiarów konstrukcji.
2. Przewodząca część obwodu głównego, która jest bardzo niezawodna i bezpieczna, jest uszczelniona gazem SF6, dzięki czemu przewód wysokiego napięcia czasu rzeczywistego jest zamknięty i nietknięty przez elementy zewnętrzne. Zapewnia to długotrwałe bezpieczeństwo pracy i wysoką niezawodność narzędzi.
3. Nie ma zagrożenia porażenia prądem lub pożaru.
4. Rozdzielnica średniego napięcia w izolacji gazowej 35KV 2000A średniego napięcia ma niezależną konstrukcję modułową, ze skrzynką powietrzną wykonaną z bardzo precyzyjnej, lekkiej płyty aluminiowej, którą można rozebrać. Przełącznik separacyjny obejmuje bezpośrednią przekładnię z 3 pozycjami. Aby zmniejszyć zamieszanie w przekaźnikach sterujących i obwodach, zastosowano dodatkowy moduł sterujący z prawie 100 współczynnikami PLC do obsługi uziemienia, przycisku izolacji i procedur zdalnych. Przycisk mechanizmu jest modułowy i łączy punkty otwierania i zamykania z przywołaniem śliwkowego kwitnienia. Eliminuje to możliwość braku działania początkowego obrotowego wyłącznika separacyjnego i przycisku uziemienia, rozwiązuje problem niestabilnej i zbyt dużej rezystancji styków w początkowym obrotowym wyłączniku izolacyjnym oraz obejmuje osłony zabezpieczające i wyrównujące napięcie na zewnątrz każdego styku, aby zapobiec częściowemu wyładowaniu problemy podczas produkcji punktów przerwania przełącznika.
5. TheIzolacja gazowajest wygodny w stosowaniu i organizowaniu. Można go używać jako niezależnej jednostki i spełniać różne potrzeby w zakresie obwodów pierwotnych poprzez kombinację. Dostarczenie go na stronę internetową w postaci urządzeń może ograniczyć konfigurację na miejscu i zwiększyć integralność.
IEC 62271-200: 2011 Aparatura rozdzielcza i sterownicza wysokiego napięcia – Część 200: Rozdzielnice i sterownice prądu przemiennego w obudowach metalowych na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie
IEC 62271-102:2013 6.2 Aparatura rozdzielcza i sterownicza wysokiego napięcia – Część 102: Odłączniki i uziemniki prądu przemiennego
IEC 62271-100: 2017.6.2 Aparatura rozdzielcza i sterownicza wysokiego napięcia – Część 100: Wyłączniki prądu przemiennego
GB/T11022-1999 Wspólne wymagania techniczne dotyczące norm dotyczących rozdzielnic i urządzeń sterujących wysokiego napięcia
GB3906-2006 3,6 kV ~ 40,5 kV AC Rozdzielnice i sprzęt sterujący w obudowie metalowej
GB311.1-1997 Koordynacja izolacji urządzeń do przesyłu i transformacji wysokiego napięcia
GB/T16927.1-1997 Technologia testowania wysokim napięciem Część: Ogólne wymagania testowe
GB/T16927.2-1997 Techniki testowania wysokiego napięcia Część 2: Systemy pomiarowe
GB/T7354-2003 Pomiar wyładowań niezupełnych
GB1984-1989 Wyłączniki wysokiego napięcia AC
GB3309-1989 Badania mechaniczne rozdzielnic wysokiego napięcia w temperaturze pokojowej
Kodeks GB4208-2008 dotyczący stopnia ochrony zapewnianej przez obudowy (IP)
GB12022-2006 Przemysłowy sześciofluorek siarki
GB8905-1988 Wytyczne dotyczące zarządzania gazami i kontroli sprzętu elektrycznego z sześciofluorkiem siarki
GB11023-1989 Metoda badania uszczelnienia gazowego sześciofluorku siarki w rozdzielnicach wysokiego napięcia
GB/T13384-1992 Ogólne wymagania techniczne dotyczące pakowania wyrobów elektromechanicznych
GB4207-2003 Stałe materiały izolacyjne - Oznaczanie względnego i oporu wskaźnika śladu elektrycznego w wilgotnych warunkach
GB/T14598.3-2006 Przekaźniki elektryczne - Część 5: Izolacja przekaźników elektrycznych
GB/T17626.2-1998 Testowanie kompatybilności elektromagnetycznej i techniki pomiarowe - Test interferencji reaktancji wyładowań elektrostatycznych
GB/T17626.4-2008 Testowanie i techniki pomiaru kompatybilności elektromagnetycznej - Test odporności grupowej szybkich impulsów elektrycznych
GB/T17626.5-2008 Testowanie i techniki pomiaru kompatybilności elektromagnetycznej - Test odporności na udary (impulsy)
GB/T17626.12-1998 Testowanie i techniki pomiaru kompatybilności elektromagnetycznej - Test odporności na fale oscylacyjne
◆ Test izolacji
◆ Test wzrostu temperatury
◆ Pomiar rezystancji pętli
◆ Testy krótkotrwałego prądu wytrzymywanego i szczytowego prądu wytrzymywanego.
◆ Weryfikacja możliwości załączania i łamania
◆ Testy działania mechanicznego i właściwości mechanicznych
◆ Wykrywanie poziomu ochrony
◆ Dodatkowe badania obwodów pomocniczych i sterujących
◆ Test tolerancji ciśnienia dla nadmuchiwanych przedziałów
◆ Test szczelności
◆ Test łuku wewnętrznego
◆ Test kompatybilności elektromagnetycznej
Izolacja gazowa średniego napięcia średniego napięcia 35KV 2000A jest dostępna w różnych wydajnościach prądowych, w tym 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A i innych. Rozmiar szafy można dostosować do konkretnych wymagań. Zewnętrzna część wykonana jest z blach aluminiowych ocynkowanych, natomiast skrzynia gazowa wykonana jest z wysokiej jakości płyt ze stali nierdzewnej 304, spawanych w celu zapewnienia trwałości. Jednostki można niezależnie rozbudowywać i łączyć, zgodnie z planem projektowym. Szafa jest podzielona na kilka pomieszczeń, w tym sterownię wtórną, pomieszczenie szyn zbiorczych, pomieszczenie wyłączników, pomieszczenie mechanizmu napędowego wyłącznika i pomieszczenie kablowe. Wysokość przyłącza kablowego sięga 700 mm, co ułatwia konserwację i instalację. Szafa posiada również kompleksowy system ochrony przed uziemieniem. Rozdzielnica składa się z izolowanych przedziałów funkcjonalnych, takich jak rozdzielnie, pomieszczenia szyn zbiorczych, pomieszczenia kablowe i kanały obwodów wtórnych. Każdy przedział funkcjonalny jest oddzielony metalową przegrodą uziemiającą i działa niezależnie.
Szafa znajduje się pod sterownią wtórną i zawiera tablice do montażu komponentów oraz wsporniki do mocowania listew zaciskowych. Wtórna sterownia zapewnia dużo miejsca na różne urządzenia, w tym zaciski przewodów, małe zaciski szyn zbiorczych i zaawansowane urządzenia zabezpieczające. Urządzenia te umożliwiają systemowi realizację szeregu funkcji, takich jak zdalne sterowanie, telemetria, zdalna sygnalizacja i lokalny monitoring. Konstrukcja szafy zawiera okrągłe otwory w lewym i prawym panelu bocznym oraz zaciski ułatwiające podłączenie do małych szyn zbiorczych.
W najwyższym przedziale znajduje się zarówno komora szyn zbiorczych, jak i układ izolacyjny. Połączenie pomiędzy szafami obwodów a szynami zbiorczymi umieszczonymi po obu stronach jest stabilizowane w procesie łączenia szaf, po umieszczeniu szafy na podłożu.
Izolacja gazowa średniego napięcia 35KV 2000A średniego napięcia ma konstrukcję dwukomorową, z jedną komorą umieszczoną nad drugą, pośrodku szafy. W górnej komorze znajduje się trójpozycyjny wyłącznik izolacyjny, natomiast w dolnej komorze znajduje się wyłącznik próżniowy. Szyna zbiorcza, odłącznik i wyłącznik automatyczny są rozmieszczone pionowo. Chociaż konstrukcja jednokomorowa jest prosta, opłacalna i prosta w produkcji, wiąże się to z pewnym poświęceniem niezawodności ze względu na bliskość komponentów. Z drugiej strony, konstrukcja wielokomorowa zapewnia wysokie bezpieczeństwo, zapobiegając wzajemnemu zakłócaniu się komponentów i umożliwiając łatwą wymianę. Jednak ten projekt jest bardziej skomplikowany, trudniejszy w produkcji i droższy.
Układ napędzany sprężyną jest umieszczony w płaszczyźnie poziomej, a mechanizmy izolacyjne i wyłącznikowe działają niezależnie od siebie. Mechanizm zaprojektowano do współpracy z prętem izolacyjnym komory gaszenia łuku próżniowego, co zapewnia usprawniony proces przenoszenia. Integracja ta umożliwia również lepsze dopasowanie właściwości wyjściowych mechanizmu do możliwości otwierania i zamykania wyłącznika, co prowadzi do poprawy wydajności, niezawodności i elastyczności jego operacji mechanicznych.
Szafka jest umieszczona nad pomieszczeniem z kablami i posiada wyraźną drogę odciążenia. Przestrzeń między podłożem a zaciskami przyłączeniowymi kabli może osiągnąć wysokość 700 mm. Zgodnie z przepisami w pomieszczeniu kablowym wbudowane są blokady uziemiające, umożliwiające zainstalowanie w każdym obwodzie dwóch kabli i odgromników. Warto zauważyć, że metoda wprowadzenia stożka wewnętrznego ułatwia podłączenie kabli przychodzących i wychodzących oraz odgromników.