GCS (Rozdzielnice niskiego napięcia)

Rozdzielnica szufladowa niskiego napięcia GCS (zwana dalej urządzeniem) jest kompletnym zestawem urządzeń rozdziału energii elektrycznej niskiego napięcia, stosowanym do rozdziału energii, centralnego sterowania silnikami i kompensacji mocy biernej w systemach wytwarzania i zasilania energii elektrycznej z prądem przemiennym trójfazowym o częstotliwości 50/60 Hz, znamionowym napięciu roboczym 380 V (400), (660), prądzie znamionowym 4000 A i mniejszym.

Nadaje się do systemów dystrybucji energii w elektrowniach, przemyśle naftowym, chemicznym, metalurgicznym, tekstylnym, wieżowcach i innych gałęziach przemysłu, a także w obszarach o wysokim stopniu automatyzacji, takich jak duże elektrownie i systemy petrochemiczne.

Normy: Przełączniki niskonapięciowe i urządzenia sterujące (IEC439-1); Rozdzielnice ekstrakcyjne niskonapięciowe (JB/T9661).


  • GCS (Rozdzielnice niskiego napięcia)

Szczegóły produktu

Główny parametr techniczny

1. Podstawowe parametry techniczne patrz tabela 1

Tabela 1
Napięcie znamionowe obwodu głównego (V) AC 380 (400), (660)
Napięcie znamionowe obwodu pomocniczego (V) AC 220, 380 (400), DC110, 220
Częstotliwość znamionowa (Hz) 50 (60)
Napięcie znamionowe izolacji (V) 660 (1000)
Prąd znamionowy (A) Okablowanie poziome ≤4000
Szyna zbiorcza pionowa (MCC) 1000
Tabela 2
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany szyny zbiorczej (kA/1s) 50,80
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany szyny zbiorczej (kA/0,1s) 105176
Napięcie testowe częstotliwości sieciowej (V/1min) Obwód główny 2500
Obwód pomocniczy 1760
Szyna zbiorcza Trójfazowy, czteroprzewodowy Długopis ABC
Trójfazowy, pięcioprzewodowy ABC PE.N
Stopień ochrony IP3L0.IP4L0

2. Schemat obwodu głównego

Główny schemat obwodu urządzenia obejmuje 32 grupy i 118 specyfikacji, z wyłączeniem schematów i specyfikacji wynikających ze zmiany sterowania i zabezpieczeń obwodu pomocniczego. Obejmuje on potrzeby wytwarzania energii, zasilania i innych odbiorców energii. Znamionowy prąd roboczy wynosi 4000 A, co umożliwia dobór transformatorów dystrybucyjnych o mocy poniżej 2500 kVA. Dodatkowo, zaprojektowano szafę kompensacji pojemnościowej, aby sprostać potrzebom zasilania i poprawy współczynnika mocy. Biorąc pod uwagę potrzebę kompleksowej inwestycji, zaprojektowano szafę dławikową.

Uwagi:

①DW914 to główny wyłącznik obwodu, można również wybrać inne wyłączniki obwodu o bardziej zaawansowanych parametrach lub RDSW6 (RDW1) serii FM.
Rozwiązania ②01, 02, 04 jeśli kabel PE N musi wejść do szafy zasilającej, szerokość szafy powinna być podana w nawiasach.
③SDL i SDH to specjalne transformatory mocy przeznaczone do szaf GCS.

3.Schemat obwodu pomocniczego

W katalogu GCS Auxiliary Circuit Atas znajduje się 120 schematów obwodów pomocniczych, podzielonych na dwa tomy. Pierwszy tom „Część operacyjna prądu przemiennego” zawiera 63 schematy, a drugi tom „Część operacyjna prądu stałego” – 57 schematów.

Schemat obwodu pomocniczego części sterującej prądem stałym jest stosowany głównie w systemach elektrowni niskiego napięcia (stacji) i podstacji. Nadaje się do systemów elektrowni niskiego napięcia o mocy 200 MW i mniejszej oraz 300 MW i większej, a także do ogólnego sterowania linią zasilającą (rezerwową), linią zasilającą i linią zasilającą silnik.

Układ pomocniczy układu sterowania prądem przemiennym jest stosowany głównie w systemach niskiego napięcia podstacji w fabrykach, kopalniach, przedsiębiorstwach i budynkach wysokościowych. Dostępnych jest 6 łączonych układów, odpowiednich do sterowania pracą podwójnego źródła zasilania, a także obwody sterujące, takie jak samoczynne przełączanie i samoczynne odzyskiwanie zasilania z blokadą elektryczną, które można bezpośrednio wykorzystać w projektowaniu inżynierskim.

Zasilanie układu sterowania prądem stałym (DC) wynosi 220 V lub 110 V, a zasilanie układu sterowania prądem przemiennym (AC) 380 V lub 220 V. Zasilanie układu sterowania 220 V jest pobierane z publicznego zasilacza sterującego, zasilanego przez specjalny transformator sterujący w szafie. Publiczny zasilacz sterujący wykorzystuje tryb bez uziemienia do sterowania transformatorem, a zasilanie 24 V jest zarezerwowane do zasilania słabych lamp sygnalizacyjnych. Informacje na temat miejsca montażu licznika energii elektrycznej, sposobu podłączenia napięcia oraz innych wymagań dotyczących instalacji i użytkowania znajdują się w sekcji „Instrukcje kompilacji” schematu obwodu pomocniczego.

4. Autobus

Aby poprawić dynamiczną stabilność termiczną szyny zbiorczej i ograniczyć wzrost temperatury powierzchni styku, we wszystkich urządzeniach stosuje się szyny miedziane z serii TMY-T2. Elementy łączące szyn miedzianych muszą być cynowane. Zalecane są szyny miedziane cynowane na całej długości, a możliwe jest również stosowanie szyn miedzianych srebrzonych na całej długości.

a. Poziom szyn zbiorczych

Szyna zbiorcza znajduje się w komorze szyn zbiorczych z tyłu szafy, a górna i dolna podwójna warstwa są przeznaczone dla prądu 3150 A i większego, a pojedyncza warstwa dla prądu 2500 A i mniejszego. Każda faza składa się z 4 lub 2 szyn zbiorczych, co znacznie zwiększa wytrzymałość zwarciową szyny zbiorczej.

Dobór poziomej szyny zbiorczej urządzenia pokazano w tabeli 3.

Prąd znamionowy (A) (Tabela 3) Specyfikacja szyn zbiorczych
630、1250 2(50×5)
1600 2(60×6)
2000 2(60×10)
2500 2(80×10)
3150 2×2(60×6)
4000 2×2(60×10)

   b. Szyna zbiorcza pionowa
Pionowa szyna zbiorcza używana w szufladzie jest wykonana z blachy emaliowanej w kształcie litery „L”. Specyfikacja szyny zbiorczej w kształcie litery L (mm): (wysokość x grubość) + (dół x grubość) (50 x 5) + (30 x 5) Prąd znamionowy 100 A.

   c. Szyna uziemiająca neutralna
Należy stosować twarde szyny miedziane. Połączyć je poziomym przewodem uziemiającym (PEN) lub przewodem uziemiającym + przewodem neutralnym (PE + N). Specyfikacje podano w tabeli 4.

Przekroje przewodów fazowych (mm²) (Tabela 4) Wybierz przekrój przewodu PE (N) (mm²)
500-720 40×5
1200 60×6
>1200 60×10

* Specyfikacje pionowych przewodów PEN lub przewodów PE + N w urządzeniu wynoszą 40 x 5.

5.Dobór elementów elektrycznych

Do produkcji sprzętu wybierane są głównie komponenty elektryczne o zaawansowanym wskaźniku wydajności technicznej i importowanej technologii, które mogą być masowo produkowane w Chinach.

   a.Wyłącznik główny
W przypadku przełączników wejściowych i wyjściowych zasilania o natężeniu 630 A i większym głównym wyborem jest seria DW914, można również stosować serie RDSW6 (RDW1), DW40, DW48, AE, 3WE lub RDW17. W razie potrzeby można również zastosować importowaną serię M lub F.

b. W przypadku zasilaczy o natężeniu prądu 630 A i mniejszym oraz przełączników sterujących silnikami należy przede wszystkim wybierać wyłączniki kompaktowe serii RDM949 i RDM1, można również stosować wyłączniki kompaktowe serii NZM i TM30.

c.Stycznik prądu przemiennego, głównie wybierane serie CJX8, CJX2 (RDC6), CJX1 oraz odpowiadające im przekaźniki termiczne i mechanizmy blokujące.

d. Wszystkie transformatory prądowe wykorzystują serię SDH, serię SDL i serię SDL1 nadzorowaną przez Senyuan Electric Co.,Ltd.

e.Fuse wybrało rozłączniki bezpiecznikowe serii HH15 i serię NT00 o dużej zdolności wyłączania.

f. Aby poprawić stabilność dynamiczną obwodu głównego, zaprojektowano specjalny zacisk magistrali CMJ i wspornik izolacji dla serii GCS. Jest to tworzywo termoplastyczne wykonane z wytrzymałego, trudnopalnego materiału kompozytowego, charakteryzującego się wysoką izolacyjnością, dobrymi właściwościami samogasnącymi i unikalną strukturą. Wystarczy dostosować poszczególne elementy konstrukcyjne do różnych specyfikacji.autobusu.

g. Aby zmniejszyć wzrost temperatury przekładki, złącza i głowicy elektrycznej jednostki funkcjonalnej, zaprojektowano specjalny adapter do szafy GCS. W porównaniu z produktami tego samego typu, pojemność cieplna adaptera wzrasta, a wzrost temperatury maleje.

h. Jeżeli dział projektowy wybierze nowe podzespoły elektryczne o lepszych parametrach i bardziej zaawansowanej technologii zgodnie z potrzebami użytkowników, to ze względu na dużą uniwersalność szaf serii GCS nie będzie to stwarzać trudności w produkcji i instalacji ze względu na modernizację podzespołów elektrycznych.

Charakterystyka struktury

1. Główna rama urządzenia wykonana jest z profili stalowych 8MF, a rama jest dostępna w dwóch formach konstrukcyjnych: montażowej i częściowo spawanej. W ramie głównej znajdują się otwory montażowe o module sprężystości E = 20 mm.

2. Każde pomieszczenie funkcyjne urządzenia jest ściśle oddzielone, a przedziały dzielą się głównie na pomieszczenie jednostki funkcyjnej, pomieszczenie magistrali i pomieszczenie instalacji elektrycznej. Funkcje każdej jednostki są względnie niezależne.

3. Seria rozmiarów obudowy urządzenia jest taka, jak pokazano w tabeli

Tabela 5
Wysokość 2200
Szerokość 400 600 800 1000
Głębokość 800 1000 800 1000 600 800 1000 600 800 1000

4.Jednostki funkcjonalne

a. Moduł wysokości warstwy szuflady wynosi 160 mm, co dzieli się na pięć serii rozmiarów: jednostka, jednostka 1, jednostka1, jednostka 2 i jednostka 3.Prąd znamionowy obwodu jednostki wynosi 400A i mniej.

b. Szuflada zmienia się jedynie pod względem wysokości i rozmiaru, a jej szerokość i głębokość pozostają niezmienione. Szuflady o tej samej funkcjonalności są łatwo wymienne.

c. Każda szafka MCC może pomieścić do 11 szuflad jednoelementowych lub 22 szuflady. Więcej niż jedna szuflada.posiada wielofunkcyjny panel tylny.

d. Linie wejściowe i wyjściowe szuflady wykorzystują złącza o tej samej specyfikacji i strukturze układów scalonych z różną liczbą układów scalonych w zależności od prądu.

e. Adapter pomiędzy szufladą jednostki a pomieszczeniem kablowym wykorzystuje konstrukcję tylnej płyty adaptera ZJ-2.

f. Adapter pomiędzy szufladą jednostki a pomieszczeniem kablowym przyjmuje taką samą wielkość pręta lub konstrukcji rurowej jak adapter ZJ-1 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją.

g. Panel szuflady ma wyraźne oznaczenia pozycji dzielenia, zamykania, testowania i wysuwania.

h.Szuflada wyposażona jest w blokadę mechaniczną.

5. Szafy zasilające i szafy sterowania silnikami są wyposażone w specjalne przedziały kablowe, a połączenie między szafami jednostek funkcyjnych i pomieszczeniami kablowymi jest realizowane poprzez dopasowanie części lub szyn miedzianych, co nie tylko poprawia niezawodność użytkowania kabli, ale także znacznie ułatwia instalację i konserwację kabli przez użytkowników.
Komora kablowa dostępna jest w dwóch szerokościach (240 mm i 440 mm) do wyboru, w zależności od ilości kabli, ich przekroju oraz wymagań użytkownika dotyczących łatwej instalacji i konserwacji.

6. Liczba styków pomocniczych jednostki funkcjonalnej urządzenia wynosi 32 pary dla jednej jednostki lub więcej i 20 par dla jednostki, co może spełnić potrzeby interfejsu między użytkownikami automatyki i komputerami.

7. Biorąc pod uwagę powszechne bezpieczeństwo transformatora suchego i ekonomiczność transformatora olejowego, urządzenie można wygodnie formować w grupie z transformatorem suchym, a także można je wygodnie podłączać do szyny niskiego napięcia transformatora olejowego.

8. Szuflada stanowi korpus główny, posiada jednocześnie typ szuflady i typ stały, które można dowolnie łączyć i wybierać.

9. Urządzenie jest zaprojektowane zgodnie z trójfazowym systemem pięcioprzewodowym i trójfazowym systemem czteroprzewodowym. Dział projektowy i użytkownicy mogą łatwo wybrać tryb PE + N lub PEN.

10. Stopień ochrony szafy wynosi IP3LO i lP4LO, który można wybrać w zależności od potrzeb użytkownika.

Rama szafki ogólnego przeznaczenia

GCS
  • Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas