
Низковольтные выдвижные распределительные шкафы GCS применяются в системах электрораспределения на электростанциях, а также в нефтяной, химической, металлургической, текстильной промышленности и в высотных зданиях.
Низковольтные выдвижные распределительные шкафы GCS применяются в системах электрораспределения на электростанциях, а также в нефтяной, химической, металлургической, текстильной промышленности и в высотных зданиях. На крупных электростанциях, в нефтехимических системах и других объектах с высоким уровнем автоматизации, где требуется подключение к компьютерным системам, они используются в качестве комплектных низковольтных распределительных устройств для распределения электроэнергии, централизованного управления электродвигателями и компенсации реактивной мощности в системах генерации и энергоснабжения с трехфазным переменным током частотой 50 (60) Гц, номинальным рабочим напряжением 380 В (400 В, 660 В) и номинальным током 4000 А и менее.
Конструкция установки соответствует следующим стандартам:
IEC 439-1 «Комплектные устройства переключения и управления низкого напряжения»
GB 7251 «Комплектные устройства переключения низкого напряжения»
ZBK 36001 «Комплектные выдвижные устройства переключения низкого напряжения»
| Номинальное напряжение главной цепи (В) | Переменный ток 380 (400), (660) | |
| Номинальное напряжение вспомогательной цепи (М) | Переменный ток 220, 380 (400)
Постоянный ток 110, 220 |
|
| Номинальная частота (Гц) | 50(60) | |
| Номинальное напряжение изоляции (В) | 660(1000) | |
| Номинальный ток (А) | Горизонтальная шина | ≤4000 |
| Вертикальная шина (MCC) | 1000 | |
| Номинальный кратковременный ток, выдерживаемый шиной (кА, 1 с) | 5,080 | |
| Номинальный пиковый ток, выдерживаемый шиной (кА/0,1 с) | 105,176 | |
| Испытательное напряжение промышленной частоты (В/1 мин) | Основная цепь | 2500 |
| Вспомогательная схема | 1760 | |
| шина | трёхфазная четырёхпроводная система | A.B.C.PEN |
| Трехфазная пятипроводная система | A.B.C.PEN | |
| Степень защиты | IP30.IP40 |
Увеличение теплоемкости соединительных элементов позволяет значительно снизить дополнительный нагрев разъемов, кабельных наконечников и перегородок, вызванный повышением температуры самих соединительных элементов.
Четкое и надежное разделение функциональных блоков и отсеков обеспечивает, что неисправность одного блока не влияет на работу остальных, что позволяет локализовать неисправность в минимальной зоне.
Горизонтальное расположение шин обеспечивает хорошую динамическую и тепловую устойчивость устройства, позволяя ему выдерживать удары тока короткого замыкания 80/176 кА.
Один шкаф MCC может содержать до 22 цепей, что в полной мере учитывает потребности в автоматизации групп электродвигателей в таких отраслях, как генерация электроэнергии с использованием мощных одиночных агрегатов и нефтехимическая промышленность.
Подключение устройства к внешним кабелям осуществляется в кабельном отсеке, при этом кабели могут вводиться и выводиться как сверху, так и снизу. Токовые трансформаторы размещены в кабельном отсеке, что облегчает монтаж и техническое обслуживание.
В системе распределения электроэнергии от одного источника питания можно с помощью согласующих реакторов ограничить ток короткого замыкания, стабилизировать напряжение на шинах на определенном уровне, а также частично снизить требования к прочности компонентов на короткое замыкание.
Выдвижные модули оснащены достаточным количеством вторичных разъемов (32 пары для модулей размером 1 и более, 20 пар для модулей размером 1/2), что позволяет удовлетворить требования к количеству точек подключения для компьютерных интерфейсов и цепей автоматического управления.
Проект схемы вспомогательных цепей разработан в соответствии с положениями соответствующих технических норм и правил проектирования, в том числе «Технических правил проектирования внутреннего электроснабжения тепловых электростанций», и применим к системам низковольтного внутреннего электроснабжения электростанций и подстанций, а также к системам низковольтного распределения электроэнергии на промышленных и горнодобывающих предприятиях и в высотных зданиях.
Схема вспомогательных цепей разработана с учетом схемы главной цепи и разделена на функциональные блоки: вводные линии питания, фидеры (PC) и фидеры двигателей (MCC) для управления и контроля.
Контракт на поставку должен содержать следующую информацию:
Полную модель изделия, включая артикул основной схемы и номер схемы вспомогательной схемы
Блок-схему компоновки основной схемы
Электрическую принципиальную схему вспомогательной схемы
Перечень компонентов, установленных в шкафу
Настраиваемые параметры схемы: напряжение, ток, время и т. д.
Прочие особые требования, не связанные с нормальной эксплуатацией изделия