YB1-12 интеллектуальная предварительно установленная подстанция (европейский тип)

Корпус европейской подстанции состоит из трех частей: основания, корпуса и крышки.

Ключевые слова:

YB1-12 интеллектуальная предварительно установленная подстанция (европейский тип)

Телефон:

  • Подробности
    • Название товара: YB1-12 интеллектуальная предварительно установленная подстанция (европейский тип)

    Корпус европейской подстанции состоит из трех частей: основания, корпуса и крышки.

    Конструкция корпуса

    Корпус европейской подстанции состоит из трех частей: основания, корпуса и крышки.

    Основание обычно изготавливается из швеллеров, уголков, полосовой стали, стальных листов и т.д., сваривается или скрепляется болтами; для обеспечения вентиляции, теплоотвода и подключения проводов в соответствующих местах должны быть проделаны прямоугольные и круглые отверстия соответствующего размера. Корпус и крышка изготавливаются из швеллеров, уголков, стальных листов, алюминиевых листов, профнастила, цементных плит и т.д. путем гибки, сварки или соединения с помощью винтов, петель или соответствующих специальных крепежных элементов.

    Независимо от материала корпуса, в соответствии со стандартами он должен обладать пятью защитными функциями: защита от солнца, дождя, пыли, ржавчины и проникновения мелких животных (например, змей). Для защиты от интенсивного солнечного излучения в жаркое время года на крышке корпуса европейской подстанции обычно используется теплоизоляционный материал с низким коэффициентом теплопроводности. В качестве наполнителя обычно используются: плиты из каменной ваты, пенополистирол и т.д.

    В традиционных «модульных подстанциях» унифицированного дизайна, как правило, также используется теплоизоляционный наполнитель в корпусе. Этот метод в большинстве случаев проектировщиками уже не применяется, поскольку теплоизоляционный наполнитель, хотя и предотвращает интенсивное солнечное излучение в жаркое время года, одновременно препятствует рассеиванию большого количества тепла, выделяемого при работе трансформатора. Поэтому проектировщики, помимо сохранения жалюзийных отверстий на корпусе, применяют методы увеличения площади теплоотвода и усиления конвекции воздуха для охлаждения, а также снижения производственных затрат.

    Поверхностная обработка европейских трансформаторных подстанций: существует множество способов поверхностной обработки европейских трансформаторных подстанций. В северных районах Китая в основном используются традиционные методы обработки, такие как покраска, лакировка, порошковое покрытие; в экономически развитых районах южного Китая, помимо вышеперечисленных методов, также используются такие методы поверхностной обработки, как облицовка цветной керамической плиткой или облицовочными материалами на корпусах из цементных плит, особенно для трансформаторных подстанций, расположенных в жилых районах, внешний вид которых более гармонично сочетается со стилем местных зданий.

    Конструкция устройства высоковольтного распределительного щита

    Высоковольтное распределительное устройство европейской трансформаторной подстанции по способу ввода делится на два типа: концевой и кольцевой; по направлению ввода делится на: воздушный ввод сверху корпуса (чаще всего используется в традиционных трансформаторных подстанциях) и ввод с помощью высоковольтного кабельного канала из-под земли, что является более распространенным методом в современных проектах.

    Широко используются выключатели нагрузки серии SF6 с шестифтористой серой в качестве дугогасительной среды, их стоимость выше, чем у выключателей нагрузки серии FN-10. Конструкция таких выключателей включает в себя варианты с плавкими предохранителями, без плавких предохранителей,

    заземляющие выключатели и т.д., но обычно они оснащены индикатором напряжения; привод обычно ручной, но также бывает и электрический. В случае короткого замыкания в цепи выключатель с плавкими предохранителями может автоматически отключаться,

    защищая электрическую цепь, трансформатор и другое оборудование.

    Также существуют вакуумные выключатели с вакуумом в качестве дугогасительной среды. Такие выключатели могут использоваться отдельно, а также в сочетании с плавкими предохранителями, и могут быть последовательно соединены с выключателями нагрузки серии SF6, но это приведет к увеличению стоимости, поэтому, если у пользователя нет особых требований, не следует использовать такой способ.

    Высоковольный учет: в высоковольтном распределительном устройстве, если у пользователя есть требования к высоковольтному учету, необходимо установить шкаф высоковольтного учета.

    В разных регионах Китая у энергоснабжающих компаний нет единых требований к высоковольтному или низковольтному учету. В правилах электроснабжения северо-западного региона указано: при мощности трансформатора более 160 кВА необходимо использовать высоковольтный учет; выключатель шкафа высоковольтного учета должен контролироваться энергоснабжающей компанией. Энергоснабжающие компании Пекина, Тяньцзиня и других районов Северного Китая считают, что учет на трансформаторных подстанциях лучше производить со стороны низкого напряжения, что повышает надежность электроснабжения и снижает нестабильность, связанную с высоковольтным учетом, а потери в самом трансформаторе могут быть включены в счет за электроэнергию и оплачиваться пользователем.

    Конструкция шкафа высоковольтного учета трансформаторной подстанции обычно включает в себя: трансформаторы тока (ТТ), трансформаторы напряжения (ТН), измерительные приборы, устройства дистанционного управления и телеметрии.

    Конструкция помещения трансформатора

    В европейских трансформаторных подстанциях предусмотрено отдельное помещение для трансформатора, которое в основном состоит из: трансформатора, системы автоматического регулирования температуры, освещения и защитных ограждений.

    При работе трансформатора в трансформаторной подстанции выделяется большое количество тепла, которое рассеивается в помещении трансформатора, поэтому вопросы теплоотвода и вентиляции помещения трансформатора являются важными аспектами, которые следует учитывать при проектировании европейских трансформаторных подстанций; при работе трансформатора постоянно выделяется большое количество тепла, что приводит к повышению температуры в помещении трансформатора, особенно при высокой температуре окружающей среды, температура повышается быстрее, поэтому естественной вентиляции часто недостаточно для обеспечения надежной и безопасной работы трансформатора; в конструкции европейских трансформаторных подстанций, за исключением трансформаторных подстанций с небольшим трансформатором, использующих естественную вентиляцию, обычно проектируется система температурной защиты, которая решает эту проблему с помощью принудительной вентиляции. Эта система в основном состоит из измерительных устройств, которые измеряют температуру помещения трансформатора и температуру масла. Затем с помощью ручного и автоматического управления определяется необходимость включения вентилятора в соответствии с заданным диапазоном температур для надежной и безопасной работы трансформатора.

    В европейских трансформаторных подстанциях трансформатор может быть как масляным, так и сухим, но поскольку сухие трансформаторы дороже, то при отсутствии особых требований со стороны пользователя следует выбирать масляные трансформаторы для снижения производственных затрат. Мощность трансформатора обычно составляет 100-1250 кВА, максимальная мощность не должна превышать 1600 кВА.

    Конструкция помещения низкого напряжения

    Конструкция помещения низкого напряжения европейской трансформаторной подстанции должна отличаться в зависимости от места использования — промышленное предприятие или жилой район. Как правило, для европейских трансформаторных подстанций, используемых на промышленных предприятиях, следует предусмотреть раздельное проектирование электроснабжения для силовых и осветительных целей. При использовании низковольтного учета, как правило, энергоснабжающая компания требует раздельного учета электроэнергии для освещения, что связано с тем, что цена за единицу электроэнергии для освещения обычно выше, чем для силовых целей. В конструкции трансформаторных подстанций, используемых в жилых районах, нет необходимости учитывать вопрос электроснабжения для силовых целей.

    Количество выходных линий помещения низкого напряжения европейской трансформаторной подстанции в конструктивном плане зависит от мощности трансформатора и потребностей пользователя. При небольшой мощности трансформатора и небольшом количестве выходных линий, запрашиваемых пользователем, их можно уменьшить; а при большой мощности трансформатора и большом количестве выходных линий, запрашиваемых пользователем, можно рассмотреть возможность увеличения количества линий, а также планировку с коридором для обслуживания.

Связанные продукты

Онлайн-сообщение

Мы свяжемся с Вами в течение одного рабочего дня. Обратите внимание на свою электронную почту.