XGN(XGTD10)-40.5 Metallgekapselte Schaltanlage mit Gasisolierung für Innenräume
Allgemein Die metallgekapselte, gasisolierte Innenschaltanlage XGN(XGTD10)-40.5 (nachfolgend „Schaltanlage“ genannt) ist eine Schaltanlage, die Hochspannungskomponenten wie Vakuumleistungsschalter, Trennschalter, Lastschalter, Sicherungen usw. in einem Metallgehäuse unter Verwendung von SF6-Gas als Isolationsmedium versiegelt.
Die Schaltanlage ist modular aufgebaut und nach verschiedenen Hauptverdrahtungsschemata angeordnet, um eine einfache Kombination von Standard- oder Erweiterungseinheiten zu ermöglichen. Dadurch erfüllt sie die Anforderungen verschiedener Umspannwerke an kompakte Schaltanlagen. Sie eignet sich für 35-kV-Ringnetz- oder Strahlungsstromversorgungsleitungen mit hohen Anforderungen an die Versorgungssicherheit. Besonders geeignet ist sie für Industrie-, Gewerbe- und Wohngebiete mit geringer Leistungsaufnahme, aber hoher Knotendichte. Sie eignet sich auch für den Einsatz in vorinstallierten (Kombinations-)Umspannwerken, vorgefertigten Schaltanlagen und Windkraftanlagentürmen. Diese Schaltanlage zeichnet sich durch ein durchdachtes Design (vielfältige Module, einfache Kombination, leichte Bedienung), hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit, geringe Größe, minimalen Wartungsaufwand und hohe Umweltverträglichkeit aus.
Qualitätssicherung
Die Qualitätssicherung von Produkten basiert auf der kontinuierlichen Verbesserung von Forschung, Entwicklung, Design und Produktionsprozessen, die alle Anforderungen des Qualitätssystems erfüllen. Sie entspricht vollständig den jeweils aktuellen oder überarbeiteten Fassungen der folgenden Normen, Spezifikationen und Richtlinien, ist aber nicht auf diese beschränkt.
IEC62271-200
Metallgekapselte Wechselstrom-Schalt- und Steuergeräte für Nennspannungen über 1 kV bis einschließlich 52 kV.
EN50181
Einsteckdurchführungen für Betriebsmittel mit Nennspannungen von 1 kV bis 52 kV und Nennströmen von 250 A bis 2500 A.
GB/T3906
Metallgekapselte Wechselstrom-Schalt- und Steuergeräte für Nennspannungen über 3,6 kV bis einschließlich 40,5 kV
GB/T11022
Gemeinsame Spezifikationen für Hochspannungsschaltanlagen und -steuergerätenormen
DL/T404
Metallgekapselte Wechselstrom-Schalt- und Steuergeräte für Nennspannungen über 3,6 kV bis einschließlich 40,5 kV
GB/T1984
Hochspannungs-Wechselstrom-Leistungsschalter
GB 3804
Hochspannungs-Wechselstrom-Lastschalter
GB 1985
Hochspannungs-Wechselstrom-Trennschalter und Erdungsschalter
※Hinweis: Der oben genannte Isolationswert ist der Parameterwert für den Nennbetriebsdruck von SF6-Gas.
Merkmale und Struktur
● Produktmerkmale
● Angemessenes Design
● Modulares Design für flexible Kombination und Erweiterung
Funktionale Modularisierung, einschließlich Lastschaltereinheit (C), kombinierter Lastschalter- und Sicherungseinheit (F), Leistungsschaltereinheit (V), Zählerschrankeinheit (M), Stromschienen-Spannungswandlereinheit (PT) usw. Die Schaltanlage kann zu einer festen Ringnetz-Schaltanlage mit einheitlichem Gehäuse kombiniert werden, die nicht durch verschiedene Standardmodule erweiterbar ist (bis zu 6 Einheiten können in einem gemeinsamen SF6-isolierten Gastank untergebracht werden). Unterschiedliche Modulkombinationen können auch als erweiterbare Einheiten ausgeführt werden. Durch spezielle, vollisolierte und geschirmte Stromschienenverbinder lassen sich vielfältige Kombinationsmöglichkeiten realisieren. Dies ermöglicht eine umfassende Modularisierung und erfüllt die Anforderungen unterschiedlicher Regionen, Anwendungen und Kunden bestmöglich. So entstehen diversifizierte Lösungen für die Stromversorgung und -verteilung.
● Andere
Die Benutzeroberfläche und die Kabelführung befinden sich an der Vorderseite des Gehäuses und ermöglichen so eine komfortable Bedienung. Die Anweisungen auf dem Bedienfeld sind klar, einfach und leicht verständlich, und die Verriegelung ist zuverlässig, wodurch Fehlbedienungen wirksam verhindert werden.
● Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit
● Der stromführende Hauptteil und das Schaltgehäuse sind in einer Edelstahl-Gaskammer abgedichtet und über eine Durchführung mit der Außenwelt verbunden, wodurch ein direkter Kontakt mit dem stromführenden Teil vermieden wird. Das Gerät verfügt über zuverlässige Druckentlastungseinrichtungen und -kanäle, die die Sicherheit von Personal und Anlage im Falle einer Störung gewährleisten. Eine vollständige mechanische Verriegelung kann Fehlbedienungen weitestgehend verhindern.
● Vollständig isoliertes und abgedichtetes Design
Der stromführende Hauptteil (Hauptsammelschiene) der Schaltanlage und das Schaltgehäuse sind in einem geschweißten Edelstahl-Gasbehälter eingeschlossen. Der Hauptstromkreis wird über eine nach DIN 47636 gefertigte Durchführung am Gasbehälter mit der Außenwelt verbunden. Der Anschluss an die Zu- und Ableitungen erfolgt über einen vollständig isolierten und geschirmten, abnehmbaren Stecker. Der Gasbehälter entspricht der Schutzart IP67 und ist somit vor äußeren Einflüssen geschützt. Er bietet kurzzeitigen Schutz gegen Überschwemmungen und Kondensation.
● Kleines Volumen
Der Schrank ist klein und spart so Stellfläche.
● Weniger Wartungsaufwand
Die Hochspannungsisolierung ist unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen und altert nicht leicht; Einsatz wartungsfreier Vakuumschalter (Lichtbogenlöschkammer); Nahezu wartungsfrei, lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten.
● Hohe Anpassungsfähigkeit an die Umwelt
Die Hochspannungskomponente ist in einem aufblasbaren Metallgehäuse versiegelt, wodurch sie sich besonders für raue Umgebungen wie große Höhen, extreme Kälte, Feuchtigkeit, Salznebel und Umweltverschmutzung eignet.
● Produktstruktur
● Grundstruktur
Diese Schaltanlage besteht aus einer Gaskammer und einem Gehäuserahmen (siehe äußere Strukturzeichnung). Die spannungsführenden Teile sind in der Gaskammer eingeschlossen und mit SF6-Gas unter einem Überdruck von 0,05 MPa als Isolier- und Löschmittel gefüllt. Der Gehäuserahmen dient der Aufnahme des Gastanks, der Schutzmechanismen und der Montage von Zündgeräten. Die Gaskammer ist aus magnetischen Edelstahlplatten verschweißt, der Rahmen aus verzinkten Aluminiumplatten gefertigt und mit hochfesten Verbindungselementen verbunden. Die Gehäusetür besteht aus kaltgewalzten Stahlplatten und ist zum Korrosionsschutz und zur optischen Aufwertung pulver-, kunststoff- oder lackbeschichtet.
Diese Schaltanlage lässt sich in vier Hauptbereiche unterteilen: Schaltraum (Gastank), Kabelraum, Maschinenraum und Instrumentenraum. Der Boden des Schaltraums ist mit einer Druckentlastungseinrichtung ausgestattet. Tritt im Inneren ein Lichtbogenfehler auf, der einen Druckanstieg im Tank verursacht, wird Hochdruckgas über einen separaten Kanal der Druckentlastungseinrichtung nach außen abgeleitet, um die Sicherheit von Personal und Anlagen zu gewährleisten.
Hochspannungskomponenten bestehen hauptsächlich aus Vakuumleistungsschaltern, Lastschaltern, Trennschaltern, Erdungsschaltern, Sicherungen usw. Der Vakuumleistungsschalter ist dreiphasig vertikal angeordnet und verfügt über einen Dichtungsflansch als Montagereferenz und Dichtungsschnittstelle. Er ist außen mit einem elektrischen Federbetätigungsmechanismus ausgestattet, der dreipolig gekoppelt ist und sowohl elektrisch als auch manuell betätigt werden kann. Der Lastschalter ist mit einer Blaskühlung und extrem hoher Lichtbogenlöschleistung ausgestattet, dreiphasig vertikal angeordnet und verfügt über eine Flachspiralfeder außen an der Gaskammer zur Energiespeichersteuerung. Der dreipolige Betätigungsmechanismus kann elektrisch oder manuell erfolgen. Der Trennschalter ist in Aufbau und Anordnung identisch mit dem Lastschalter und verfügt ebenfalls über eine Flachspiralfeder zur Energiespeichersteuerung. Der Erdungsschalter kann am Lastschalter- und Trennschalterträger montiert oder separat installiert und durch Zusammendrücken der Federenergiespeicherung betätigt werden. Die Sicherung ist direkt in einem separaten Isolierzylinder installiert und gewährleistet so Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Mechanismus und Sekundärinstrumente sind an der Vorderseite des Schaltschranks angebracht. Jede Hochspannungsschaltkomponente ist mit einem entsprechenden Betätigungsmechanismus ausgestattet, der die Schaltstellung und den Schaltzustand direkt auf der Vorderseite des Schaltschranks anzeigt. Diese Schaltanlage verfügt über eine vollständige Fünf-Wege-Verriegelung. Die Schalteröffnung ist mit einer Aufhängevorrichtung versehen. Mechanische und elektrische Verriegelungen sind zwischen Lastschalter-Erdungsschalter-Kabelraumtür und Leistungsschalter-Trennschalter-Kabelraumtür installiert, um Fehlbedienungen wirksam zu verhindern.
1. Gasdruckmesser
2. Öffnung für die Lastschalterbetätigung
3. Gasdruckmesser
4. Betätigungsöffnung für den Lastschalter
5. Öffnung für die Erdungsschalterbetätigung
6. Gaskammer (Schaltraum)
7. Beobachtungsfenster
8. Druckentlastungsraum
9. Kabelzimmer (Eingangstür)
10. Betätigungsöffnung für den Trennschalter
11. Sicherung (eingebaut)
12.CB-Energiespeicherbetriebsöffnung
13. CB-Öffnungs- und Schließknopf
14. Sekundärinstrumentenraum
● Typisches Schema: Abmessungen und Strukturdiagramm
A – Instrumentenfach B – Schalterfach C – Mechanismusfach D – Kabelfach
Anzahl der Einheiten
1
2
3
4
5
6
Anmerkungen
W(mm)
500
965
1025
1460
2360
2875
Die Größe der seitlichen Dichtungsplatte beträgt 17,5 + 17,5
Hinweis: B (siehe Tabelle oben) x 885 x 2060 mm, mit maximal 6 gemeinsamen Boxen. Die Breite jedes zusätzlichen Einheitenintervalls beträgt 465 mm (Details siehe Tabelle „Gemeinsame Boxen“). Die Höhe des sekundären Instrumentenraums kann je nach Bedarf angepasst werden.