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XGTD8-12 Metallgekapselte Schaltanlage mit N₂-Gasisolierung für Innenräume
Detaillierte Einführung
Die Schaltanlage und ihre spannungsführenden Teile sind in einem Edelstahlgehäuse eingeschlossen und somit wirksam vor äußeren Einflüssen geschützt. Dank ihres modularen Aufbaus lassen sich verschiedene Konfigurationen mit gemeinsamem Tank und erweiterten Einheiten flexibel kombinieren, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Diese Bauweise gewährleistet, dass die Schaltanlage die Anforderungen kompakter Installationen in sekundären Übertragungs- und Verteilungsstationen erfüllt.
Darüber hinaus ist die Schaltanlage in einer Vielzahl von Umgebungen einsetzbar, darunter sekundäre Kleinverteilungsstationen, Industrie- und Bergbaubetriebe, Flughäfen, Eisenbahnen, Gewerbegebiete, Hochhäuser, Autobahnen, U-Bahnen, Tunnel und andere Orte mit schwierigen Bedingungen.
Die Qualitätssicherung des Produkts basiert auf einem robusten Qualitätssicherungssystem, das Forschung, Entwicklung, Konstruktion und Produktion umfasst. Kontinuierliche Verbesserung steht dabei im Mittelpunkt und gewährleistet, dass die Schaltanlagen den jeweils aktuellsten Versionen und Überarbeitungen relevanter Normen entsprechen – wobei dies nicht die einzige Voraussetzung ist.
| 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/T1985 | Hochspannungs-Wechselstrom-Trennschalter und Erdungsschalter. |
| GB/T20840 | Messwandler - Teil 1: Allgemeine Anforderungen. |
| GB/T11032 | AC-Metalloxid-Überspannungsableiter ohne Lücken |
Servicebedingungen
a. Umgebungstemperatur: -45℃~+50℃, der tägliche Mittelwert darf 35℃ nicht überschreiten;
b. Höhe: Nicht mehr als 4000 m (Wenn das Gerät in einer Höhe von über 1000 m eingesetzt wird, vermerken Sie dies bitte, um die Anpassung des Aufblasdrucks zu erleichtern);
c. Relative Luftfeuchtigkeit: Der Tagesdurchschnitt beträgt höchstens 95 %, der Monatsdurchschnitt höchstens 90 %.
d. Seismische Stärke: Die seismische Intensität darf Stufe 8 nicht überschreiten;
e. Es dürfen keine ätzenden oder entzündlichen Gase oder sonstige Verunreinigungen auftreten.
※Notiz: Falls die Einsatzumgebung die oben genannten Bedingungen überschreitet, wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.
Technischer Parameter
| Dasselbe | Einheit | Parameter | ||
| V: CB-Einheit | C: Lastschaltereinheit | |||
| Nennspannung | kV | 12 | ||
| Bemessungsstrom | A | 630/1250 | 630 | |
| Nennfrequenz | Hz | 50/60 | ||
| 1 Minute Nennleistungsfrequenz-Stehspannung (Effektivwert) | Phase zu Phase/Phase zu Erde | kV | 42 | |
| Isolationsabstand | 48 | |||
| Bemessungs-Blitzstoßspannungsfestigkeit (Spitzenwert) | Phase zu Phase/Phase zu Erde | kV | 75 | |
| Isolationsabstand | 85 | |||
| Bemessungsfrequenz-Stehspannung des Hilfsstromkreises | kV | 2 | ||
| Bemessungskurzschlussausschaltstrom (Effektivwert) | kA | 20/25 | ||
| Bemessungskurzschlussstrom (Spitzenwert) | kA | 50/63 | ||
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (4s) | kA | 20/25 | ||
| Nennspitzenstrom | kA | 50/63 | ||
| Hauptstromkreiswiderstand jeder Phase | mΩ | ≤160 | ||
| N₂-Gas-Nennbetriebsdruck | MPa | 0,02 | ||
| Mechanische Lebensdauer | CB-/Lastschalter | mal | 10000 | |
| Drei-Positionen-Schalter | 5000 | |||
| Nennwerte des Innenlichtbogenpegels (IAC) | DU/S | 25/1 | ||
| Jährliche Leckrate von N₂-Gas | % | ≤0,1 | ||
| Schutzgrade | / | IP67 für gasgefüllte Kammer, IP4X für andere | ||
Produktmerkmale und Struktur
● Produktmerkmale
● Grün und umweltfreundlich
Anstelle von SF6 wird Stickstoff oder trockene Luft zur Isolierung verwendet, die Vakuumlöschung erfolgt ohne Treibhausgasemissionen. Schädliche chemische Elemente in den Rohstoffen werden im Herstellungsprozess der Teile streng kontrolliert, wodurch die Produktion schädlicher Substanzen reduziert wird. Die Recyclingquote der Materialien kann nach der Nutzungsdauer 90 % erreichen.
● Sicher und zuverlässig
Es nutzt eine Mikro-Überdruck-Gasisolierung, um die Gasleckrate zu reduzieren. Selbst bei einem Gasaustritt im Gasbehälter bleibt die Isolierfähigkeit bei niedrigstem Betriebsdruck ausreichend und der normale Betrieb wird nicht beeinträchtigt.
● Angemessenes Design
● Modulares Design
Die Schaltanlage umfasst Lastschalter, Leistungsschalter (V), Zählerschaltanlagen (M), Sammelschienen-Spannungswandler usw. Durch die allgemeine Vollisolierung und Vollschirmung der Sammelschienenverbindung sind vielfältige Kombinationsmöglichkeiten gegeben, die den Anforderungen unterschiedlicher Standorte, Bauformen und Kundenbedürfnisse gerecht werden und eine Vielzahl von Ausführungen für die Stromversorgung und -verteilung ermöglichen.
● Vollständig isoliertes und abgedichtetes Design
Der primäre stromführende Teil (Hauptsammelschiene) der Schaltanlage und der Schalter selbst sind in einem aus geschweißtem Edelstahlblech gefertigten Gastank gekapselt. Der Hauptstromkreis wird über eine auf dem Gastank installierte DIN 47636-Norm-Durchführung mit dem externen Netz verbunden. Zusätzlich kann er über vollständig isolierte und geschirmte, trennbare Steckverbinder mit Eingangs- und Ausgangskabeln verbunden werden. Der Gastank entspricht der Schutzart IP67. Das Innere des Gastanks ist vor äußeren Einflüssen geschützt und bietet kurzzeitigen Schutz gegen Überschwemmungen und Kondensation.
● Die anderen
Benutzerschnittstelle und Kabelanschluss befinden sich an der Vorderseite des Gehäuses und ermöglichen so eine komfortable Bedienung. Die Bedienungsanleitung der Schaltanlage ist klar, einfach und leicht verständlich. Der Status der Drei-Stationen-Umschaltung kann durch das Sichtfenster der Schaltanlage abgelesen werden.
● Kleines Volumen
Durch die Verwendung von umweltfreundlichem Gas als Isolierung konnte der Größenvorteil von gasisolierten Schaltanlagen beibehalten werden; die geringe Größe spart Stellfläche.
● Weniger Wartungsaufwand
Die Hochspannungsisolierung ist unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen und altert kaum. Anwender müssen weder Schutzmaßnahmen ergreifen noch auf SF6-Gaslecks achten. Zudem können die Gesamtlebenszykluskosten des Produkts gesenkt werden.
● Hohe Anpassungsfähigkeit an die Umwelt
Alle Hochspannungskomponenten sind in dem gasgefüllten Metallgehäuse versiegelt, und die Schaltanlage eignet sich besonders für große Höhen, Kälte, Feuchtigkeit, Salznebel, Verschmutzung und andere raue Umgebungen.
● Produktstruktur
● Gliederung

Sekundärmessraum: Zur Installation von Sekundärkomponenten wie Amperemeter, Voltmeter, Schutzvorrichtungen und zur Zusammenfassung der Sekundärklemmen der Schaltanlage, was die Wartung und den Betrieb erleichtert.
Live-Anzeige: Zur Bereitstellung von Live-Anzeigedaten für Ein- und Ausgänge von Kabeln.
Gasdruckmesser: Zur Anzeige des sicheren Druckbereichs im Gastank; optional kann eine Alarmkontaktfunktion ausgewählt werden, um bei niedrigem Gasdruck das Öffnen und Schließen der Verriegelung zu ermöglichen.
Betriebsschaltanlage: Zur Anzeige des Öffnungs- und Schließzustands des Schalters, auf der die entsprechenden Schaltanweisungen aufgedruckt waren.
Gastankfach: Es ist vollständig abgedichtet und aus hochwertigem Edelstahl geschweißt; es erreicht die Schutzart IP67.
Druckentlastungskammer: Zur Installation von Kabeln und Stromwandlern. Gleichzeitig dient sie als Führungskanal zur Druckentlastung bei Lichtbögen, die in den Kabelgraben gelangen könnten.
Vordertür des Kabelraums: Es handelt sich um den Eingang zum Kabelraum, und diese Tür muss zuerst demontiert werden.
Hinweis: Die Verbindung zwischen den Kammern in der Figur ist die Verbindung an der Spitze des äußeren Kegels.
Hinweis: Die Verbindung zwischen den Kammern in der Figur ist die Verbindung an der Spitze des äußeren Kegels.
● Gliederung

| Typ | Breite (B) | Höhe (H) | Tiefe (D) | |
| C | Top-Verbindung | 420 mm | 1950 mm | 850 mm |
| Seitlicher Anschluss | 420 mm | 2000 mm | ||
| In | Top-Verbindung | 420 mm | 1950 mm | |
| Seitlicher Anschluss | 420 mm | 2000 mm | ||
| PT | Top-Verbindung | 600 mm | 1950 mm | |
| Seitlicher Anschluss | 600 mm | 2000 mm | ||
| D | Top-Verbindung | 420 mm | 1950 mm | |
| Seitlicher Anschluss | 420 mm | 2000 mm | ||
Hinweis: Die Verbindung zwischen den Kammern der Figur ist die Verbindung an der Innenseite des Kegels, die auf Wunsch des Benutzers auch die Verbindung an der Oberseite des äußeren Kegels sein kann.
Betrieb
● Betriebsabläufe
● Vorbereitung vor der Operation
Es muss mit einem speziellen Griff bedient werden, und es muss sichergestellt sein, dass die Installation der Kabelfachtür und der korrekte Anschluss des Hochspannungskabels und des Sekundärstromkreises gewährleistet sind.
● Einschaltvorgang
Stellen Sie sicher, dass der Leistungsschalter/Lastschalter geöffnet ist (drehen Sie dazu den Öffnungsschalter). Öffnen Sie den Drei-Positionen-Schalter von der Erdungs-Schließposition in die Öffnungsposition und betätigen Sie ihn anschließend von der Trennposition in die Schließposition. Die Betätigung des Trennschalters unter Spannung ist verboten. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Trennschalter geschlossen ist, spannen Sie den Leistungsschalter/Lastschaltermechanismus mit dem Betätigungshebel. Drehen Sie anschließend den Schließknopf, um den Leistungsschalter/Lastschalter zu schließen.
Hinweis: Zwischen dem Leistungsschalter/Lastschaltermechanismus und dem Trennmechanismus besteht eine mechanische Verriegelung, um Fehlbedienungen zu verhindern. Sollten Bedienungsschwierigkeiten auftreten, überprüfen Sie bitte den Zustand des Leistungsschalters/Lastschalters und öffnen oder schließen Sie ihn erst dann, anstatt ihn mit Gewalt zu betätigen.
● Vorgehensweise beim Abschalten
Drehen Sie den Schließknopf und öffnen Sie den Leistungsschalter/Lastschalter. Betätigen Sie dann den Drei-Positionen-Schalter mit dem Griff von der Isolationsschließposition in die Öffnungsposition.
● Inspektionsverfahren
Nachdem sichergestellt wurde, dass der Kabelraum nicht unter Spannung steht, betätigen Sie den Drei-Positionen-Schalter von der Erdungsposition (offen) in die Schließposition. Öffnen Sie anschließend die Vordertür zur Inspektion.

● Verriegelungslogik
a. Die vordere Tür des Kabelfachs kann nur geöffnet werden, wenn sich der Erdungsschalter in der Schließstellung und der Leitungsschutzschalter/Lastschalter in der Öffnungsstellung befindet.
b. Der Erdungsschalter kann nicht betätigt werden, wenn die Haustür geöffnet ist.
c. Der Trennschalter und der Erdungsschalter können nicht betätigt werden, wenn sich der Leistungsschalter/Lastschalter in der Schließstellung befindet.
d. Wenn der Trennschalter und der Erdungsschalter betätigt werden, kann der Leistungsschalter/Lastschalter in der geschlossenen Position nicht betätigt werden.
e. Die vordere Tür des Kabelfachs kann nur geschlossen werden, wenn sich der Leitungsschutzschalter/Lastschalter in der Schließstellung befindet.
Funktionsprinzip des Sekundärkreises
● Sekundärkreisprinzip des Gehäuses

● Funktionsprinzip des Sekundärkreises des Leistungsschalters

Schema-Optionstabelle
Einzelschranktyp


Gängiger Kartontyp






