DFW10-12 Hochspannungs-Ringkabelschaltanlage für den Außenbereich (RMU)
Modellbedeutung

Einführung standardisierter Ringkäfige der ersten und zweiten Fusionsgeneration
Das äußere Gehäuse aus Metall sollte mit einer Korrosionsschutzbeschichtung versehen sein, die Beschichtung sollte gleichmäßig und von gleichbleibender Dicke sein und eine feste Haftung aufweisen, um sicherzustellen, dass innerhalb von 20 Jahren keine sichtbaren Rostflecken auftreten. Außerdem sollte die Gehäuseschale eine Antihaft-Funktion besitzen.
Die Farbe des Ringkäfigs ist Nationalnetzwerkgrün, der CMYK-Wert ist C100M5Y50K40 und der PANTONG-Farbton 3292C. Bei besonderen Anforderungen ist darauf zu achten, dass die Farbe mit der umgebenden kulturellen und geografischen Umgebung harmoniert. Die Oberfläche des Gehäuses sollte gut sichtbare reflektierende Warnhinweise aufweisen, um sicherzustellen, dass die Farbe über 15 Jahre nicht verblasst.
Der Umkarton sollte mit deutlich sichtbaren Hinweisen versehen sein, wie z. B. der Name des Geräts, Hinweise auf elektrische Gefahren usw. Die Schilder und Hinweisschilder müssen den Bestimmungen der GDW 742 entsprechen.
Die Verteilerautomatisierungsanlage im Ringkäfig umfasst eine zentrale und eine dezentrale Verteilereinheit (DTU). Beide müssen die jeweiligen technischen Anforderungen erfüllen. Im für die Automatisierungsschnittstelle vorgesehenen Außenringkäfig ist außerdem ein separater Installationsraum für die Verteilerautomatisierungsanlage vorzusehen. Dieser wird üblicherweise vertikal entlang der abgeschirmten DTU positioniert, wobei die vorgesehene Breite mindestens 600 mm beträgt. Das Gleichstromversorgungssystem ist im Gehäuse installiert und die Sekundärverdrahtung ist abgeschlossen.
Primär- und Sekundärfusion standardisierte Ringkäfig-Metallmaterialabmessungen: 4-Wege: Gehäusebreite 3200 mm. 6 Kanäle: Die Gehäusebreite beträgt 4000 mm.
Die Ringkäfigtiefe beträgt 1150 mm. Die Höhe darf 2300 mm nicht überschreiten, bei nichtmetallischen Ringkäfigen darf die Höhe 2500 mm nicht überschreiten. Der Türöffnungswinkel beträgt mindestens 90°.
Überblick
Mit der kontinuierlichen Entwicklung und dem Fortschritt der Gesellschaft hat sich Chinas städtisches Stromnetz stark verändert. In den meisten Städten haben sich zahlreiche energieintensive Gebiete gebildet oder sind dabei, diese zu bilden. In der Vergangenheit reichte die Stromversorgung vom Umspannwerk über 12-kV-Leitungen (oder Abzweigleitungen) zum Endverbraucher nicht aus, um den Anforderungen der Stadtentwicklung gerecht zu werden. Daher wurde ein neues Stromversorgungsverfahren entwickelt, bei dem die Stromversorgung zum Endverbraucher bedarfsgerecht ein- und ausgeschaltet wird. Durch die zunehmende Verdichtung der Städte sind jedoch einige der ursprünglichen Bauweisen aufgrund von Flächennutzungs- und Stadtplanungsbeschränkungen eingeschränkt. Daher hat sich ein fortschrittlicherer und praktischerer, standardisierter Hochdruck-Ringkäfig für den Außenbereich etabliert. Dieses Produkt benötigt keine baulichen Maßnahmen, ist platzsparend, flexibel konfigurierbar, bietet eine zuverlässigere Stromversorgung, verkürzt die Bau-, Installations- und Inbetriebnahmezeiten erheblich und senkt die Gesamtkosten.
Mit der Entwicklung der modernen Industrie steigt der Automatisierungsgrad und die Intelligenz elektrischer Steuerungseinrichtungen stetig. Der Einsatz moderner Elektronik, Sensorik, Kommunikationstechnik und Computernetzwerktechnik sowie die Integration von Überwachung, Schutz, Steuerung und Messung in die Stromversorgungsanlagen im Normal- und Störfallbetrieb sind zu einem unvermeidlichen Trend und einer wichtigen Entwicklungsrichtung geworden, um ein effizientes Management zu gewährleisten.
Der standardisierte Hochdruck-Ringkäfig für den Außenbereich nutzt fortschrittliche ausländische Technologie und integriert 12-kV-Schaltanlagen, Leistungsschalter, Lastschalter, Strom- und Spannungswandler, 12-kV-Netzteile, Schaltstationen (FTU/RTU), Kommunikations- und Steuerterminals (CCU), 12-kV-Zähler und automatische Zählerablesung, USP-Netzteile und Anzeigegeräte in einem beweglichen, abgedichteten und feuchtigkeitsgeschützten Edelstahlgehäuse. Dadurch werden die Integration und der modulare Aufbau der Primär- und Sekundärsysteme des städtischen Verteilungsnetzes realisiert, die Bauzeit verkürzt und die Betriebssicherheit des städtischen Stromnetzes deutlich erhöht.
Umweltbedingungen der Nutzung
◆Höhe:
◆Maximale Umgebungstemperatur: +40°C;
◆Minimale Umgebungstemperatur: -25°C ;
◆Maximale tägliche Temperaturdifferenz: 25 K;
◆Relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen: Tagesdurchschnitt ≤ 95 %, Monatsdurchschnitt ≤ 90 %;
◆Erdbebenbeständigkeit: Horizontale Bodenbeschleunigung 0,2 g; vertikale Beschleunigung 0,1 g gleichzeitig. Es wurden Resonanz-, Sinus- und Schwebungswellen-Testmethoden angewendet. Anregung 5 Mal, jeweils 5 Wellen, jedes Intervall 2 s, Sicherheitsfaktor ist nicht weniger als 1,67;
◆Der Installationsort sollte frei von Gasdämpfen, chemischen Ablagerungen, Staub, Verschmutzungen und anderen explosiven und korrosiven Medien sein, die die Isolation des Lastschalters ernsthaft beeinträchtigen könnten;
◆Wird in ungeerdeten Systemen und 12-kV-Systemen verwendet, die über einen kleinen Widerstand oder eine Lichtbogenlöschspule geerdet sind.
Den Standard erfüllen
Dieses Produkt erfüllt die neuesten nationalen, branchenspezifischen und EG-Normen. Höherwertige Normen können nach Rücksprache mit dem Anwender angewendet werden. Die einschlägigen Bestimmungen der nachfolgenden Normen sind Bestandteil dieser technischen Bedingungen. Alle Normen unterliegen der Überarbeitung; diese technischen Bedingungen müssen den Anforderungen der jeweils aktuellsten Fassung der nachfolgenden Normen entsprechen.
◆GB 16926-1997AC Hochspannungs-Lastschalter- und Sicherungskombinationsgerät
◆GB 3804-2004 3,6 kV ~ 40,5 kV Hochspannungs-Wechselstrom-Lastschalter
◆GB 3906-2006 3,6 kV bis 40,5 kV Wechselstrom-Schaltanlagen und Steuergeräte in Metallgehäusen
◆GB/T 11022-1999 Norm für Hochspannungsschaltanlagen und Steuergeräte – Gemeinsame technische Anforderungen
◆GB 4208-2008 Schutzart des Gehäuses (IP-Code)
◆IEC420 Hochspannungs-Wechselstrom-Lastschalter- und Sicherungskombinationsgerät
◆lEC298 Metallgekapselte Wechselstrom-Schaltanlagen und Steuergeräte über 1 kV und unter 52 kV.
◆GB 1984-2003 Hochspannungs-Wechselstrom-Leistungsschalter
Produkteigenschaften
Das Produkt ist gasisoliert und kann mit Leistungsschaltern, Lastschaltern, kombinierten Elektrogeräten und anderen primären Programmen ausgestattet werden.
Das Produkt basiert auf den neuesten Standards für die Automatisierung von Verteilungsnetzen hinsichtlich der ersten und zweiten Fusionsauslegung, der Integration von DTU und intelligenter Sensorik, Online-Erkennung und anderen intelligenten Komponenten und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automatisierung von Verteilungsnetzen.
◆Hohe Anpassungsfähigkeit an die Umwelt
◇Industrielle Ausführung, die Belastungsstufe entspricht der Stufe IV im Außenbereich.
◇Gute elektromagnetische Verträglichkeit, interne Tests zur Erfüllung der IV-Anforderungen;
◇Bequeme Installation und Fehlersuche vor Ort;
◇Bequeme Wartung, niedrige Kosten, Fernwartung möglich
◆Umfangreiche Funktionen, hervorragende Leistung
◇Eine Vielzahl von Kommunikationsanschlüssen, darunter doppeltes Ethernet, vier serielle Schnittstellen, Unterstützung für Glasfaser- und drahtlose Routing-Kommunikation;
◇Unterstützt die gängigen Protokolle GB101, GB104, CDT, MODBUS usw.
◇Unterstützung der Kommunikationszeit, ≤ 5 Sekunden, Pünktlichkeitsgenauigkeit ≤ 2 Sekunden/Tag;
◇Unterstützung der Verschlüsselung nationaler Netzwerkkommunikationsdaten (168);
◇Steuerung von 4-, 6- und 8-Wege-Schaltanlagen, Trennschaltern und Erdungsbremsen;
Unterstützung der Überwachung von Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit;
◇Mit Oberwellenanalysefunktion; Unterstützt die "drei Fernbedienungsfunktion", analoge Genauigkeit erreicht 0,2/0,5;
◇Mit vielfältigen Schutzfunktionen, Kurzschluss-, Überstrom- und einphasiger Erdung;
◇80-Punkte-Fehleraufzeichnung und Upload von Fehlermeldungen;
◇Unterstützt verschiedene Spannungs-/Leistungsbetriebssysteme, Batteriebetrieb;
◇Unterstützung des Anschlusses an einen elektromagnetischen oder elektronischen Transformator;
◆Intelligent: Integriertes intelligentes Terminal für die Automatisierung von Verteilungsnetzen, das die Automatisierung von Verteilungsnetzen, die Automatisierung von Abzweigleitungen und andere intelligente Verteilungsnetzfunktionen ermöglicht.
◆Integration: Zweifache Integration, Integration zweier intelligenter Komponenten in ein Schaltgerät, integriertes Design, einfache Integration sowie Bedienung und Wartung.
◆Miniaturisierte, kompakte Bauweise, einfache Bedienung, hauptsächlich ausgestattet mit gasisolierten und feststoffisolierten Schaltanlagen aus eigener Produktion.
◆Diversifizierung: Leistungsschalter, Lastschalter, kombinierte elektrische Geräte und andere Systeme können frei kombiniert werden, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Technischer Parameter
| Name | Einheit | Lastschaltschrank | Modularer Elektroschrank | ||
| Nennspitzenstrom | kA | 50/63 | |||
| Bremsstrom im geschlossenen Regelkreis | A | 630 | |||
| Bemessungs-Ladeunterbrechungsstrom | A | 10 | |||
| Bemessungs-Leerlauf-Ausschaltstrom des Transformators | A | 16 | |||
| Bemessungs-Ausschaltstrom | A |
| 1750 | ||
| Erwarteter Kurzschlussausschaltstrom der Sicherung | kA |
| 63 | ||
| Kurzzeit-Stoßstrom/-dauer des Erdungsschalters | kA | 25 kA/1 s | |||
| Anzahl der Stromunterbrechungen | Zeit | ≥200 | |||
| Mechanische Lebensdauer | Zeit | ≥2000 | |||
|
| Nicht mehr als 1% | ||||
| Bemessungs-Ausschaltstrom | A |
| 1750 | ||
| Erwarteter Kurzschlussausschaltstrom der Sicherung | kA |
| 63 | ||
| Kurzzeit-Stoßstrom/-dauer des Erdungsschalters | kA | 25 kA/1 s | |||
| Anzahl der Stromunterbrechungen | Zeit | ≥200 | |||
| Mechanische Lebensdauer | Zeit | ≥2000 | |||
| Jährliche Leckrate von SF6-Gas |
| ≤0,05 % | |||
| Nennisolationsgrad | 1 Minute Netzfrequenz-Stehspannung (gültiger Wert) | Bruch | kV | 48 | |
| Grenzphase | kV | 42 | |||
| Gegenteil | kV | 42 | |||
| Blitzstoßspannungsfestigkeit (Spitzenwert) | Bruch | kV | 85 | ||
| Grenzphase | kV | 75 | |||
| Gegenteil | kV | 75 | |||
| Federbetätigungsmechanismus |
| Nicht mehr als 1% | |||
| Betriebsspannung | In | DC48V/AC 220V | |||
| Kriechverhältnis der äußeren Isolierung | mm/kV | ≥20 | |||
| Wechseln ist nicht dasselbe | MS | Kleiner als 5 | |||
| Unterschiedliche Schließzeiten | MS | Kleiner als 5 | |||
| Hauptschleifenwiderstand | uΩ | Kleiner als 140 | |||
| Schutzstufe der Hülle |
| IP4X | |||
Strukturelle und technische Anforderungen
Der Lastschalter im primären und sekundären Fusionsringkäfig verwendet einen dreistufigen SF6-Lastschalter, dessen elektrische Lebensdauer den Anforderungen der Klasse E3 entsprechen sollte; die elektrische Lebensdauer des Leistungsschalters sollte den Anforderungen der Klasse E2 entsprechen.
◆In den luftisolierten Schaltschränken, wie z. B. PT-Schränken und Messschränken, sollten Maßnahmen zur Kondensationsvermeidung getroffen werden (Kondensationsregler im Schrank installiert), wie z. B. Widerstandsheizungen (mit Steuerschaltern).
Der relative Druck von SF6 im Luftbalg des SF6-Ringgehäuses darf 0,04 MPa nicht überschreiten. Das gesamte aufblasbare Gehäuse muss die Anforderungen an ein „geschlossenes Drucksystem“ gemäß IEC 60298 erfüllen. Die jährliche Luftleckage darf 0,05 % nicht überschreiten, das System ist 30 Jahre wartungsfrei und muss nicht nachgefüllt werden. Das SF6-Manometer überwacht den Gasdruck in der SF6-Gaskammer.
◆Der Nennstrom der Sicherung muss der Last angepasst sein. Die Parameter der Sicherung sind: Nennspannung 12 kV, Nennausschaltstrom (Effektivwert) 63 kA. Der primäre und sekundäre Sicherungsringkäfig für den Transformatorschutz muss nicht nur die Auslösung gewährleisten, sondern auch eine einfache elektrische Auslösung ermöglichen.
◆Der erste und zweite Fusionsringkäfig sollten eine perfekte Fünf-Schutz-Verriegelungsfunktion aufweisen.
◆Durch die Steuerung der Verriegelungsvorrichtung werden die folgenden fünf Anti-Interlock-Funktionen vollständig erfüllt:
◇Verhindern des Fehlschaltens des Leistungsschalters (Lastschalters);
◇Verhindern Sie dies mit einem Lasttrennschalter;
◇Verhindern, dass ein stromführender, hängender Erdungsdraht (Erdungsschalter) in Kontakt kommt;
Verhindern Sie dies mit einem Erdungsdraht (Erdungsschalter) außerhalb des Leistungsschalters (Lastschalter, Trennschalter).
◇Verhindern Sie das Vereinzeln von Live-Intervallen;
Der vollständig geschlossene Schaltschrank besteht im Wesentlichen aus Gaskammer, Kabelraum, Mechanismusraum (Nebenraum) und weiteren Kammern. Der Abstand zwischen Kabelverbinder und Kabeleinführung (Bohrung oder Befestigungsring) beträgt 650 mm. Die Innenhülse und die Tragisolierung sind aus Epoxidharz gefertigt, die Kriechstrecke beträgt 20 mm/kV. Für die Verbindungen und die Erdung werden Kupfersammelschienen verwendet. Der Querschnitt muss den Anforderungen der Norm GB3906 entsprechen.
◇Das Bedienfeld des Mechanismuskastens ist mit einer Betriebsanzeige mit elektrischer Prüffunktion ausgestattet, die leicht austauschbar ist und mit einem sekundären Kernphasenmesser verbunden werden kann.
◇Die Identifizierung der ersten und zweiten Fusionsringkäfig-A-Linien-Analogplatte ist eindeutig.
◇Bei der internen Installation von Hochspannungskomponenten wie SF6-Lastschaltern, Leistungsschaltern, Transformatoren, Überspannungsableitern usw. sollten langlebige und gut lesbare Typenschilder angebracht werden. Die Typenschilder sollten an einer für den Betrieb oder die Wartung leicht erkennbaren Stelle angebracht werden.
Der primäre und sekundäre Fusionsringkäfig ist mit einer Sekundärkammer bzw. einem Steuerkasten ausgestattet, der über einen auf den Betätigungsmechanismus abgestimmten Sekundärkreis verfügt. Der Betätigungsmechanismus kann manuell oder elektrisch konfiguriert werden. Eine elektrische Betätigungsfunktion ist vorgesehen. Fernsteuerungs- und Fernkommunikationsschnittstellen ermöglichen die Fernüberwachung. Eine Kurzschlussfehleranzeige ist ebenfalls vorhanden, um die Anforderungen an die Anzeige von Phasenkurzschlüssen und einphasigen Erdschlüssen zu erfüllen. Zudem verfügt der Ringkäfig über eine Schaltausgangsfunktion. Die inneren Klemmen des Ringkastens müssen staubdicht und flammhemmend sein. Der Querschnitt der Sekundärleitung des Stromwandlers beträgt 2,5 mm² Kupferkern. Ein Stromprüfkasten ist im Ring installiert. Der Querschnitt der Spannungs- und Steuerleitung beträgt 1,5 mm² Kupferkern.
◇Untere Schranktür mit Sichtfenster, hergestellt aus schwer entflammbarem, transparentem Material.
◇Der primäre und sekundäre Fusionsringkäfig ermöglicht die Installation und Wartung der Kabel vor dem Schrank und kann an der Wand montiert werden.
Der Lastschalter ist als Drei-Stationen-Schalter ausgeführt und verfügt über eine intuitive Positionsanzeige auf der Vorderseite. Der Erdungsschalter und der Last-/Trennschalter des Drei-Stationen-Schalters besitzen separate Betätigungshebel.
◇Die primäre und sekundäre Fusionsringkäfigstruktur dient dem Schutz des Bedieners vor Verletzungen bei internen Fehlerlichtbögen: Die Kammer verfügt über eine Metalltrennwand, um die Ausbreitung von Unfällen zu verhindern; die Gaskammer hat einen Druckentlastungsbereich; an der Rückseite des Gehäuses befindet sich eine Druckentlastungsplatte.
◇Die Einbaugröße des Lastschalters und des Betätigungsmechanismus ist einheitlich, und die gleichen Teile, Verschleißteile und Ersatzteile sind austauschbar.
◇Die Luftkammer des primären und sekundären Fusionsringkäfigs ist aus 3 mm dickem, hochwertigem Edelstahlblech 304 geschweißt, und das Gehäuse besteht aus aluminium-zinkplattiertem Stahlblech (mit Ausnahme von Belüftung, Abluftöffnung und Sichtfenster). Die Dicke des Stahlblechs beträgt mindestens 2 mm und bietet somit ausreichende mechanische und Feuerbeständigkeit.
◇ Alle Komponenten des stromführenden Hauptstromkreises sind im Gasraum installiert, und der Gasraum muss die Schutzart IP67 erfüllen; der Schaltschrank erfüllt die Anforderungen von IP4X.
◇Die Position des Heberings (einer auf jeder Seite) zum Anheben sollte sinnvoll eingestellt werden, damit die Schaltvorrichtung in der Aufhängung waagerecht bleibt und kein Reibungskontakt zwischen der Kette und irgendeinem Teil besteht, um ein Zerkratzen der Sprühschicht auf der Oberfläche des Gehäuses während des Anhebevorgangs zu vermeiden.
Entlang der gesamten Länge der primären und sekundären Fusionsringkäfigverlängerungen ist eine separate Erdungsschiene vorzusehen. Ist diese aus Kupfer, darf ihre Stromdichte bei spezifiziertem Erdschluss 200 A/mm² nicht überschreiten, der Mindestquerschnitt beträgt jedoch 110 mm². Besteht der Erdungsleiter nicht aus Kupfer, muss er die auf dem Typenschild angegebenen Anforderungen an Spitzen- und Kurzzeitstromfestigkeit erfüllen. Die Kontaktfläche des Erdungspunktes am Gehäuse muss den Anforderungen entsprechen. Der Durchmesser der Erdungsschraube darf 12 mm nicht unterschreiten. Der Erdungspunkt ist mit dem Wort „Erdung“ oder anderen Erdungssymbolen zu kennzeichnen.
◇Die Hauptsammelschiene in der Luftkammer besteht aus Kupfer, und der Abzweigleitungsbereich im Sammelschienenschrank ist der Hauptsammelschiene entsprechend. Die Außenfläche der Hauptsammelschiene und der Abzweigsammelschiene (einschließlich des Verbindungsteils) sollte organisch isoliert sein, d. h. der Sammelschienenraum und der Kabelraum sollten keine freiliegenden Teile aufweisen (mit Ausnahme der Kabelanschlüsse).
◇Weitere Anforderungen an den SF6-Lastschalter:
Als Lichtbogenlöschmedium und Isoliermedium des Lastschalters dient SF6-Gas;
Jede unabhängige SF6-Gaskammer sollte generell mit einem Gerät ausgestattet sein, das den Innendruck anzeigen kann. Das Gerät sollte in der Lage sein, den Druckbereich für den sicheren Betrieb des Geräts deutlich anzuzeigen.

Typisches Design
Abmessungen eines standardisierten Hochdruck-Ringkäfigs für den Außenbereich

Abmessungen der Bodenschnittstelle eines standardisierten Ringkäfigs für Hochdruck-Außenanlagen














