Aparelhagem da unidade principal de anel HV elétrico externo envolto em metal
O Comutador da Unidade Principal de Anel Incluído em Metal CA HXGN-12 é um novo produto projetado. Os indicadores técnicos do produto atingem o padrão IEC62271-200 e GB3906. O produto é caracterizado por volume pequeno, peso leve, flexibilidade de operação, conveniência de manutenção e estabilidade e confiabilidade de qualidade, e vem com funções de proteção de intertravamento perfeitas e grau de proteção IP3X, por isso é um produto ideal para a reconstrução da rede elétrica. O produto é principalmente aplicável à rede CA trifásica de 50 Hz para receber e distribuir energia. Aplicável principalmente em projetos de construção e renovação de redes elétricas urbanas. empreendimentos industriais e de mineração. arranha-céus e instalações comuns. Para distribuição de energia. controle e proteção em equipamentos elétricos como a unidade de fonte de alimentação de loop ou equipamento terminal. Ele também pode ser instalado na subestação de pré-carga
Descrição
Aparelhagem da unidade principal de anel HV elétrico externo envolto em metal
Descrição dos produtos
O painel fechado de metal do tipo HXGN -12 (doravante referido como unidade principal em anel) é o novo tipo de painel de alta tensão projetado para reconstrução e construção de redes elétricas urbanas. Funcionando como quebrando a corrente de carga e fazendo a corrente de curto-circuito. A unidade principal do anel equipa o interruptor de carga de vácuo, o mecanismo de operação é o mecanismo de operação de mola, pode operação manual ou operação elétrica. O mecanismo de operação é equipado com o interruptor e o seccionador. Este conjunto completo da unidade principal do anel tem as características de pequeno volume, sem risco de incêndio ou explosão.
Escopo do aplicativo
A unidade principal do anel adequada para o sistema de distribuição de energia de 10kV, 50Hz, amplamente utilizada em projetos de construção e renovação de redes elétricas urbanas, empresas industriais e de mineração, arranha-céus e instalações públicas, como unidades de fonte de alimentação em anel e equipamentos terminais, com o função de distribuição de energia, controle e proteção de equipamentos elétricos. Também pode instalar na subestação de caixa.
Esta conformidade da unidade principal do anel com o padrão IEC420<>, GB3906-91<<3 ~ 35kV AC metal enclosed switchgear >> .
Condições Regulares de Trabalho
Temperatura ambiente: -15 graus ~ mais 40 graus
Altitude: não acima de 2500m
Umidade relativa: A média diária não excede 95 por cento, A média mensal não excede 90 por cento, A pressão média do vapor de água não excede 2,2 kPa. A pressão média mensal do vapor de água não excede 1,8 kPa
Intensidade sísmica: Não mais de 8 graus
O ambiente de instalação não deve apresentar sujeira óbvia, nenhum gás explosivo ou corrosivo e poeira. O local de instalação deve estar livre de choques violentos.
Observações: se não estiver em conformidade com as condições acima de GB3906, o usuário deve negociar com o fabricante.
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Item |
Unidade |
Dados |
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Tensão nominal |
KV |
12 |
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Corrente nominal |
A |
630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 |
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Corrente nominal de curto-circuito |
KA |
20,25,31.5,40,50,63 |
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Corrente suportada de pico nominal |
KA |
50,63,80,100,125,160 |
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Corrente suportável de curta duração (4s) |
KA |
20,25,31.5,40,50,63 |
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Isolamento: Frequência de energia/Raios |
KV |
42/75 |
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Aula de proteção |
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IP4X |
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Disjuntores opcionais |
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ZN63A(VS1), VD4, VBP, EV12 etc. |
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Mecanismo de operação |
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Mecanismo de mola; Atuador magnético permanente |
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Fonte de alimentação operacional |
V |
DC:110.220; CA:110.220 |
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Dimensão geral (largura*profundidade*altura) |
milímetros |
800(650,1000)x1500(1700)x2300 |
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Peso |
KG |
800 |
Manifestações de falha e causas de aparelhagem de alta tensão
As falhas do painel de distribuição de alta tensão incluem principalmente as seguintes categorias:
(1) Recusa de operação ou mau funcionamento: Este tipo de falha é a falha mais comum em aparelhagem de alta tensão e suas causas podem ser divididas em duas categorias: uma é causada por falhas mecânicas no mecanismo de operação e no sistema de transmissão; Outro tipo é causado por controle elétrico e circuitos auxiliares.
(2) Falhas de abertura e fechamento: Esses tipos de falhas são causadas pelo corpo do disjuntor e, para disjuntores com baixo nível de óleo, elas se manifestam principalmente como curto-circuito na injeção de combustível, perda de queima da câmara de extinção do arco, capacidade de interrupção insuficiente e explosão durante o fechamento . Para disjuntores a vácuo, manifesta-se como vazamento de ar na câmara de extinção de arco e fole, redução do vácuo, reinício do banco de capacitores e ruptura do tubo cerâmico.
(3) Falha de isolamento: manifestada como isolamento externo para quebra de flashover de terra, quebra de flashover de isolamento interno para terra, quebra de flashover de isolamento de interfase, quebra de flashover de sobretensão de raio, invólucro de garrafa de porcelana, flashover de revestimento de capacitor, flashover de poluição, quebra, explosão, flashover de haste de elevação , Flashover CT, colapso, explosão, fratura de garrafa de porcelana, etc.
(4) Falha de transporte de corrente: A principal causa de falha de transporte de corrente em níveis de tensão de 7,2~12kV é o mau contato do plugue de isolamento no painel, o que leva ao derretimento do contato.
(5) Forças externas e outras falhas: incluindo impacto de objetos estranhos, desastres naturais, curtos-circuitos em pequenos animais, etc.
2. Métodos de monitoramento e diagnóstico para aparelhagem de alta tensão
Existem diferentes métodos de detecção de falhas para diferentes tipos de aparelhagem de alta tensão:
(1) O monitoramento online das características mecânicas inclui: circuito da bobina de fechamento e abertura, corrente e tensão da bobina de fechamento e abertura, deslocamento do contato móvel do disjuntor, velocidade de contato do disjuntor, estado da mola de fechamento, vibração mecânica durante a operação do disjuntor, estatísticas do circuito tempos de operação do disjuntor, etc. Atualmente, o monitoramento do estado mecânico dos disjuntores inclui principalmente o monitoramento do curso e da velocidade, bem como o monitoramento dos sinais de vibração durante a operação. O monitoramento dos sinais de vibração mecânica durante a operação do disjuntor é baseado nas mudanças no tempo de ocorrência e no valor de pico de cada sinal de vibração, combinado com a forma de onda da corrente das bobinas de abertura e fechamento, para determinar o estado mecânico do disjuntor. Um disjuntor com desempenho mecânico estável tem valores de pico e diferenças de tempo relativamente estáveis entre as formas de onda de vibração de abertura e fechamento. A base para julgar se o sinal de vibração muda é realizar vários testes de abertura e fechamento em disjuntores novos ou revisados, registrar a forma de onda de vibração estável como a "impressão digital" característica da forma de onda do disjuntor e comparar a forma de onda de vibração medida posteriormente com a "impressão digital" para julgar se as características mecânicas do disjuntor são normais. De acordo com a teoria da rede de função de base radial (rede RBF), o erro residual formado pela diferença entre a amplitude de pico do sinal de vibração saudável e o sinal de vibração real do disjuntor e o tempo do evento de choque são considerados como a característica parâmetros do diagnóstico de falha do disjuntor para julgar se o disjuntor está com defeito e o tipo de falha. Com base na teoria da detecção de singularidade do sinal usando a transformada wavelet, o sinal de vibração quando o disjuntor é fechado é primeiro eliminado usando wavelet para purificar sinais úteis. Em seguida, a transformada de Hilbert é usada para extrair o envelope do sinal e a transformada wavelet é executada no envelope para obter formas de onda do sinal em várias escalas. Finalmente, com base na transferibilidade do módulo máximo em várias escalas de transformada wavelet, o índice de singularidade dos picos do envelope de sinal é calculado como um parâmetro de recurso para o diagnóstico de falha do disjuntor, que é um método novo e relativamente eficaz.
O monitoramento da característica do tempo de viagem refere-se à conversão do deslocamento em constante mudança em uma série de sinais de pulso elétrico por meio de sensores fotoelétricos. Ao registrar o número de pulsos, pode-se obter a medição de todos os parâmetros de deslocamento do contato móvel; Ao mesmo tempo, registrando o valor do tempo de cada pulso elétrico gerado, as velocidades máxima e média durante o movimento do contato móvel podem ser calculadas. Portanto, medir as características de abertura e fechamento da haste de ligação do fuso do disjuntor pode refletir as características do contato móvel. Monitorar a corrente de carga e os tempos de partida do motor de armazenamento de energia pode refletir a condição de trabalho da carga (mecanismo operacional hidráulico), julgar se o motor está normal e refletir a estanqueidade do mecanismo operacional hidráulico
(2) O monitoramento online do desempenho elétrico inclui o monitoramento do valor ponderado da corrente de interrupção do disjuntor e do grau de vácuo da câmara de extinção de arco. Utilizando as curvas de desgaste equivalente sob diferentes correntes de interrupção, acumule o desgaste elétrico relativo correspondente a cada interrupção de corrente. O desgaste elétrico total permitido de cada disjuntor é calibrado por sua corrente nominal de interrupção de curto-circuito e o número de vezes que é permitido interromper a capacidade total. O desgaste cumulativo do contato é usado como base para determinar sua vida elétrica. Os fatores que afetam a vida útil dos disjuntores a vácuo e alguns disjuntores SF6 foram elaborados e um método de monitoramento on-line aprimorado para a vida elétrica dos disjuntores a vácuo foi proposto. Este método considera o processo de quebra real e o tempo de arco de cada fase, melhorando muito a precisão e pode refletir com mais precisão a situação de desgaste elétrico de cada fase.
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Perguntas frequentes
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