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KYN61
// Produktvorteile
Durch den Einsatz von Verbundisolationsmethoden, die Optimierung der Elektrodenformen und die Verbesserung der Verteilung des elektrischen Feldes ist die gesamte Schrankstruktur kompakt, wodurch die belegte Fläche effektiv reduziert wird.
Die „fünf Präventionsfunktionen“ sind vollständig und der Betrieb ist sicher und zuverlässig. Zwischen dem Handwagen, dem Leistungsschalter, dem Erdungsschalter und der hinteren Tür des Schranks befindet sich eine mechanische Verriegelungsvorrichtung, um eine unbeabsichtigte Betätigung zu verhindern. Gleichzeitig kann am Schiebemechanismus des Ventils ein Vorhängeschloss angebracht werden, um Unfälle durch Laien zu verhindern, die versehentlich das Ventil öffnen, wenn der Handwagen den Schrank verlässt.
Leistungsschalter, Erdungsschalter und andere Vorgänge können unter der Bedingung durchgeführt werden, dass die Schranktür geschlossen ist, wodurch der Türschließvorgang vollständig erreicht wird.
Der Schrankkörper besteht aus hochfestem und korrosionsbeständigem importiertem, mit Aluminiumzink beschichtetem Blech, das CNC-Blech verarbeitet und geformt wird. Die Verbindung erfolgt durch hochfeste Schrauben, Muttern und Nietmuttern. Der gesamte Schrankkörper ist frei verschweißt, mit präzisen Abmessungen und guter Steifigkeit, was die Austauschbarkeit des Handwagens gewährleistet;
Mithilfe eines Kugelumlaufspindel-Antriebsmechanismus lässt sich der Bollerwagen mühelos und reibungslos schieben (aussteigen);
Einfach zu bedienen und zu warten, Benutzer müssen sich lediglich anhand des Benutzerhandbuchs mit der Bedienungsmethode vertraut machen, die Vorsichtsmaßnahmen verstehen und benötigen keine spezielle Schulung.
Artikel |
Einheit |
Parameter |
Nennspannung |
kV |
12 |
Nennfrequenz |
Hz |
50 |
Bewertete Blitzimpulsfestigkeitsspannung |
kV |
75 |
Bewertete kurzfristige Netzfrequenzfestigkeitsspannung |
kV |
42 |
Nennstrom |
A |
630 |
Nenn-Kurzschluss-Ausschaltstrom |
kA |
31,5 (Kombinationsgeräte), 25 (Lastschalter) |
Bewerteter Kurzzeitstrom |
kA |
20 |
Bewerteter Spitzenstrom |
kA |
50 |
Bewertete Kurzschlussdauer |
S |
4 |
Nenn-Kurzschlussstrom-Ausschaltfrequenz |
Frequenz |
20 |
Mechanisches Leben |
Frequenz |
2000 |
Durch das Gehäuse gebotene Schutzgrade |
/ |
IP4X |
Außenmaße (Breite x Tiefe x Höhe) |
mm |
600x900x1900 |
// Im Folgenden sind die häufigsten Anwendungsszenarien der beweglichen, metallverkleideten, geschlossenen Schaltanlage KYN61-40.5 aufgeführt:
I. Übertragungs- und Verteilungsszenarien im Energiesystem
1. Umspannwerke (Spannungsebenen von 35 kV und darunter)
Als zentrales Stromverteilungsgerät in Umspannwerken wird es für die Verbindung zwischen Transformatoren und Übertragungsleitungen, die Lastverteilung und den Stromkreisschutz verwendet. Es eignet sich für die Stromverteilungsfächer im Innenbereich von Umspannwerken im Freien oder für die gesamten Stromverteilungssysteme von Umspannwerken im Innenbereich und unterstützt Verkabelungsmethoden wie Einzelsammelschiene und Einzelsammelschienenaufteilung.
2. Schaltanlagen und Ringleitungen in städtischen Verteilernetzen
In den Hochspannungs-Stromverteilungsnetzen städtischer Kerngebiete realisiert es als Knotenausrüstung des Kabelringnetzes die flexible Schaltung und Verteilung von Mehrkreisstromversorgungen. Es eignet sich für Innenschaltstationen mit kompakten Platzverhältnissen. Das modulare Design erleichtert die Installation und Erweiterung und erfüllt die Anforderungen der „Miniaturisierung und Intelligenz“ städtischer Stromnetze.
II. Energieverteilungsszenarien in Industrieunternehmen
1. Große Industrieanlagen und Industrieparks
Es bietet Ausrüstungsunterstützung für die 35-kV-Hochspannungs-Stromverteilungssysteme von Unternehmen wie Metallurgie, Chemieingenieurwesen, Kohle und Maschinenbau und wird für den Stromzugang und die Stromverteilung in Hauptstromverteilungsräumen und Werkstattumspannwerken verwendet. Mikrocomputer-Schutzgeräte können so konfiguriert werden, dass sie einen Überlast-, Kurzschluss- und Erdschlussschutz für Industrielasten wie Motoren, Transformatoren und Kondensatoren erreichen und so die Stabilität der kontinuierlichen Produktionsstromversorgung gewährleisten.
2. Besondere Umgebungen in Bergwerken und petrochemischen Industrien
In Untertagebergwerken (abgeleitete Modelle, die die Explosionsschutzanforderungen erfüllen, sind erforderlich) oder in petrochemischen Anlagenbereichen bietet die metallumschlossene Struktur eine höhere Schutzleistung, um rauen Umgebungen wie viel Staub, Feuchtigkeit und korrosiven Gasen standzuhalten. Es unterstützt Dual-Power-Switching, um die unterbrechungsfreie Stromversorgung wichtiger Geräte (z. B. Minenlüftungsventilatoren und Stromversorgung für chemische Reaktoren) sicherzustellen.
III. Neue Energie- und Stromerzeugungsszenarien
1. Step-up-Stationen in der Stromerzeugung mit neuer Energie
In den 35-kV-Aufspannstationen von Windparks und Photovoltaikkraftwerken realisiert es als Verbindungseinrichtung zwischen Kastentransformatoren und Haupttransformatoren die Sammlung und Hochspannungsübertragung neuer Energie. Es erfüllt die häufigen Schaltanforderungen neuer Energiegeräte. Der Leistungsschalter verfügt über ein hohes Kurzschlussausschaltvermögen (z. B. 40 kA) und erfüllt damit den Schutz gegen den Stoßstrom, der von Windkraft- und Photovoltaik-Wechselrichtern abgegeben wird.
2. Hilfsenergiesysteme in Kraftwerken
Es wird in den 35-kV-/10-kV-Stromverteilungssystemen in Wärmekraftwerken und Wasserkraftwerken eingesetzt, um Hilfsgeräte wie Dampfturbinen, Kessel und Umwälzpumpen mit Strom zu versorgen und so den zuverlässigen Betrieb der Hauptstromerzeugungsanlagen sicherzustellen.
IV. Transport- und Infrastrukturszenarien
1. Stromversorgungssysteme für den Schienenverkehr
In den Umspannwerken von U-Bahnen und Hochgeschwindigkeitsbahnen bietet es als 35-kV-Einspeise- oder Einspeiseschrank einen äußerst zuverlässigen Schaltschutz für das Oberleitungsstromversorgungssystem, unterstützt die Funktion der schnellen Wiedereinschaltung und deckt Lastschwankungen ab, die durch häufiges Anfahren und Anhalten von Zügen entstehen.
2. Städtische Versorgungstunnel und unterirdische Projekte
In den Stromverteilungssystemen von städtischen Versorgungstunneln, Tunneln usw. kann sich das feuchtigkeitsbeständige und kondensationshemmende Design der Ausrüstung (z. B. die Installation feuchtigkeitsbeständiger Heizgeräte) an die langfristig feuchte Umgebung anpassen und so die Sicherheit der Stromversorgung für die städtische Infrastruktur gewährleisten.
V. Szenarien für gewerbliche und öffentliche Gebäude
1. Große Gewerbekomplexe und Hochhäuser
Als Kernausrüstung des 35-kV-Hauptstromverteilungsraums in Superhochhäusern oder städtischen Komplexen realisiert es die Verteilung und Überwachung von Hochspannungsstromversorgungen, unterstützt die Vernetzung mit dem intelligenten Stromverteilungssystem (SCADA) und erfüllt die Anforderungen der Echtzeit-Lastüberwachung und Fernsteuerung.
2. Schlüsselorte wie Krankenhäuser und Rechenzentren
In Szenarien mit extrem hohen Anforderungen an die Kontinuität der Stromversorgung (z. B. Operationssäle in Krankenhäusern und Servercluster in Rechenzentren) kann durch die Konfiguration von Dual-Sammelschienen- oder Bypass-Sammelschienenlösungen die Wartung ohne Stromunterbrechung durchgeführt werden, wodurch die kontinuierliche Stromversorgung der Lasten der ersten Ebene sichergestellt wird.
VI. Notfall- und Notstromszenarien
1. Notstrom-Schaltsysteme
Durch die Zusammenarbeit mit Dieselgeneratoren und Energiespeichern stellt es bei Unterbrechung der kommerziellen Stromversorgung schnell eine Verbindung zur Notstromversorgung her, was sich für Szenarien mit extrem hohen Anforderungen an die Zuverlässigkeit der Stromversorgung eignet, wie z. B. Flughäfen sowie Radio- und Fernsehzentren.
2. Temporäre Bauarbeiten und Notstromnutzung
Die modulare Struktur eignet sich für die Demontage, Montage und den Transport und kann als Kernausrüstung temporärer Umspannwerke verwendet werden, um den temporären Bedarf an Hochspannungsstromverteilung im Ingenieurbau, bei der Katastrophenhilfe usw. zu decken.
// FAQ
F: Welche Spannungspegel und Nennstrombereiche gelten für die Geräte?
A: Die Nennspannung der Schaltanlage KYN61-40.5 beträgt 40,5 kV und sie ist für das 35-kV-Stromnetz geeignet. Die Nennströme umfassen 1250 A, 1600 A, 2000 A, 2500 A und 3150 A. Der Nennkurzschluss-Ausschaltstrom kann 31,5 kA oder 40 kA erreichen und erfüllt damit die Anforderungen von Stromverteilungssystemen mit unterschiedlichen Kapazitäten.
F : Kann das Gerät in einer feuchten oder staubigen Umgebung verwendet werden? Wie hoch ist das Schutzniveau?
A: Ja, das kann es. Das Gerät verfügt über eine gepanzerte, metallgekapselte Struktur und die Schutzstufe erreicht IP4X (Schutz gegen das Eindringen fester Fremdkörper).
F : Ist eine besondere Modifikation erforderlich, wenn die Ausrüstung in Untertagebergwerken oder in Chemiefabriken eingesetzt wird?
A: Das herkömmliche Modell eignet sich für allgemeine Industrieumgebungen. Für den Einsatz in Untertagebergwerken (eine explosionsgeschützte Zertifizierung ist erforderlich) oder in stark korrosiven chemischen Umgebungen können maßgeschneiderte Produkte wie explosionsgeschützte Ausführungen (Gehäuse mit erhöhter Sicherheit) oder korrosionsbeständige Ausführungen (hergestellt aus Edelstahl 316 + Fluorkohlenstoff-Lackbeschichtung) bereitgestellt werden. Für eine gezielte Auslegung ist es notwendig, die Umgebungsparameter (wie Gaszusammensetzung und Staubart) vorab zu informieren.