+86-17731007277
южная сторона ул. Датунбэйлу, южный район, зона развития, уезд Гуанпин, г. Ханьдань, пров. Хэбэй, Китай

В связи с постоянным развитием и прогрессом общества городские электросети в нашей стране претерпели значительные изменения, и в большинстве городов уже сформировались или формируются многочисленные районы с высокой плотностью потребителей электроэнергии.
В связи с постоянным развитием и прогрессом общества городские электросети в нашей стране претерпели значительные изменения, и в большинстве городов уже сформировались или формируются многочисленные районы с высокой плотностью потребителей электроэнергии. Прежняя схема электроснабжения, при которой питание подавалось от линий (или ответвлений) подстанций 12/24 кВ непосредственно к потребителям, уже не способна удовлетворить требования городского развития. В связи с этим появился новый способ электроснабжения, при котором питание подается потребителям через распределительные пункты. Однако по мере усиления урбанизации некоторые существующие распределительные пункты, построенные по традиционным методам, стали сталкиваться с ограничениями, связанными с земельными ресурсами и городским планированием, в результате чего появился более совершенный и практичный вариант — интеллектуальный распределительный пункт открытого типа (широкополосная кольцевая сеть). Такая подстанция не требует строительных работ, занимает мало места, имеет очень гибкую конфигурацию и более надежный способ электроснабжения, что значительно сокращает время строительства, монтажа и наладки, а также снижает общую стоимость. С развитием современной промышленности уровень автоматизации и интеллектуализации электроуправляющего оборудования становится все выше. Использование современных электронных технологий, сенсорных технологий, технологий связи и компьютерных сетей для интеграции мониторинга, защиты, управления и учета электрооборудования в нормальных и аварийных условиях с целью обеспечения эффективного управления стало неизбежной тенденцией и направлением развития. Интеллектуальная подстанция (наружная кольцевая сетевая шкаф) создана с использованием и заимствованием передовых зарубежных технологий, в которой 12/24 кВ распределительные шкафы, выключатели, выключатели нагрузки, трансформаторы тока и напряжения, 12/24 кВ трансформаторы напряжения (PT), FTU и RTU подстанции, терминалы связи и управления (CU), устройства измерения и автоматического считывания показаний 12/24 кВ, источники питания USP и индикаторные приборы, которые были установлены и настроены, а затем помещены в один мобильный, герметичный и влагозащищенный корпус из нержавеющей стали, что позволило реализовать интеграцию первичных и вторичных систем в городских распределительных сетях, обеспечить модульность сборки, сократить сроки строительства и значительно повысить надежность работы городских электросетей.
◆Высота над уровнем моря: <1000 м;
◆Максимальная температура окружающей среды: +40 °C;
◆Минимальная температура окружающей среды: -25 °C;
◆Максимальный суточный перепад температур: 25 К;
◆Относительная влажность в помещении: среднесуточная ≤95 %, среднемесячная 90 %;
◆ Сейсмостойкость: одновременное воздействие горизонтального ускорения 0,2 G и вертикального ускорения 0,1 G. Используются методы резонансных, синусоидальных и биений; 5 циклов возбуждения, по 5 волн в каждом, с интервалом 2 секунды, коэффициент безопасности не менее 1,67;
◆ Место установки должно быть свободно от паров газов, химических отложений, пыли, грязи и других взрывоопасных и коррозионных сред, которые могут серьезно повлиять на изоляцию выключателя нагрузки,
◆Место установки не должно содержать паров газов, химических отложений, пыли, грязи и других взрывоопасных и коррозионных сред, которые могут серьезно повлиять на изоляцию выключателя нагрузки,
◆Используется в незаземленных системах и в системах 10 кВ, заземленных через малое сопротивление или через дугогасительную катушку.
| Номер | Наименование | единица | Технические требования | ||
| Шкафы с выключателями под нагрузкой Комплектные распределительные шкафы | |||||
| 1 | Номинальное напряжение | kV | 12 | ||
| 2 | Номинальная частота | Hz | 50 | ||
| 3 | Номинальный ток | A | 630 | 200 | |
| 4 | Номинальный ток отключения при номинальной нагрузке | A | 630 | 63 | |
| 5 | Номинальный ток кратковременной выдержки (эффективное значение) | kA | 20kA | ||
| 6 | Номинальная продолжительность короткого замыкания | s | 3S | ||
| 7 | Номинальный пиковый ток выдержки | kA | 50/63 | ||
| 8 | Ток отключения замкнутого контура | A | 25 | ||
| 9 | Номинальный ток отключения при заряде кабеля | A | 16 | ||
| 10 | Номинальный ток отключения трансформатора без нагрузки | A | 1750 | ||
| 11 | Номинальный ток отключения переходного тока | A | 63 | ||
| 12 | Расчетный ток отключения при коротком замыкании плавкого предохранителя (эффективное значение) | kA | |||
| 13 | Продолжительность кратковременного тока, выдерживаемого заземляющим выключателем | kA | |||
| 14 | Количество циклов отключения при номинальном токе | раз | ≥250kA/1S | ||
| 15 | Механический ресурс | раз | ≥200 | ||
| 16 | Годовая скорость утечки газа SF6 | не более 1 % | |||
| Номинальный уровень изоляции | единица | Технические характеристики | |||
| 17 | 1 МН, выдерживаемое напряжение промышленной частоты (среднеквадратичное значение) (Срок действия) |
между разломами | kA | 48 | |
| между фазами | kA | 42 | |||
| относительно | kA | 42 | |||
| Устойчивость к грозовым ударам (пиковое значение) | между разломами | kA | 85 | ||
| между фазами | kA | 75 | |||
| относительно | kA | 75 | |||
| 18 | Пружинный привод | Ручное управление, с возможностью перехода на электрическое | |||
| 19 | Рабочее напряжение | V | DC 48V AC 220V | ||
| 20 | Расстояние ползущего тока внешней изоляции | mm/kV | ≥20 | ||
| 21 | Несинхронность размыкания | ms | меньше5 | ||
| 22 | Несинхронность замыкания | ms | меньше5 | ||
| 23 | Сопротивление главной цепи | u | меньше140 | ||
| 24 | Степень защиты шкафа | IP4X | |||