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低压开关柜应用手册.doc


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sSIVACON低压开关柜应用手册2003SIVACON低压开关柜目录页数前言2优点2技术数据3柜体设计4母线系统5安装设计6断路器设计6抽出式单元设计7–12目录页数固定安装设计13–14框架和外壳15内部隔离形式16安装细节17–18应用的例子18–2112概述SIVACON低压开关设备是经济实用的通过型式试验的低压成套开关和控制设备(图3,用于电力工程、化学、石油和重工业,也用于公共和私人建筑系统。它有优越的实用性,并对人员和设备有高度的安全性。它可用于6300A以下的各级电网:s作为主开关板(动力控制中心或主配电板s作为马达控制中心前言/优点前言低压开关设备是发电设备、输电设备(电缆、高架线路、电能转换设备和负载(例如电动机、电磁阀、启动器、加热、照明和空调等设备间的纽带。低压开关设备主要应用于公共系统和工厂。图1:在工厂中的典型低压网络开关设备应有高可靠性、灵活性和运行的安全性。在一个系统中的电能常常经由主配电板和一些分配电板或马达控制中心来分配。(图13图3:SIVACON低压开关柜技术数据一览表1234柜体设计图4:柜体设计柜体设计柜体是按照模数化结构设计的,一个模数(1M间距为175mm。有效的器件安装高度为1750mm,相当于10个模数,顶盖和底座的高度为1x1M+50mm,即为225mm(见图5。每个柜体分成4个功能隔室:s母线隔室s器件隔室s电缆/母线连接隔室s横向接线隔室在400mm深的柜体中,母线隔室在顶部;在600mm深的柜中,它在后部;在双面操作系统(1000mm深和动力控制中心(1200mm深中,母线隔室在中部。开关器件隔室安装开关和辅助设备。电缆/母线连接隔室在柜的右手侧。而在断路器设计结构柜体中,它在开关器件的下面(图4。横向接线隔室位于柜体前顶部,用于柜与柜的控制线连接。母线系统如果使用N母线的话,相母线L1,L2和L3和PEN或PE母线在一起构成开关柜的母线系统。一个或几个配电母线和/或进线和出线可以连接到一个水平主母线上。根据需要主母线贯穿几个柜子并可通过一个母连柜连接至另外一个主母线上。垂直配电母线与主母线连接,并为柜体内的出线回路供电。在400mm深的柜体中(图5a,主母线的相导体总位于柜体顶部;PEN(或PE和N导体则总位于底部。这时,最大额定电流分别是1965A(不通风、2250A(通风;最大短路强度分别为Ipk=110kA或Icw=50kA。在单面操作系统中,柜体深度为600mm(图5b,主母线在开关器件隔室的后面;在双面操作系统中,柜体深度为1000mm(图5c,它们位于两个开关器件隔室之间(中部。相导体可设置在顶部或底部;PEN,PE和N导体总位于底部。35°C时,最大额定电流分别为3250A(不通风和3500A(通风;最大短路强度分别为Ipk=250kA或Icw=100kA。在1200mm深的系统中(动力控制中心,(图5d导体按双面操作系统设置;相导体总位于顶部。在35°C时,最大额定电流分别为4850A(不通风和6000A(通风;最大短路强度分别为Ipk=220kA或Icw=100kA。图5:主母线的位置及模数化安装设计根据需要选择如下设计:s断路器设计s抽出式单元设计s固定安装设计断路器设计大功率配电设备要连接许多配电设备和负载。因此特别要求配电设备的可靠性和安全性。也就是说,“供电”、“母联”和“馈电”功能单元必须能长期可靠工作。断路器设计的部件应满足这些要求。断路器柜有开关器件隔室、辅助设备隔室及电缆/母线连接隔室(图7。辅助设备隔室在开关器件隔室的上面,电缆/母线连接隔室位于下面。电源由上方进入这种排列结构有点象镜像。柜体的宽度由断路器的额定电流确定。安装设计/断路器设计图7:3WN抽出式断路器柜,额定电流1600A3WN断路器设计抽出式或固定式的3WN断路器用于进线供电、出线馈电和母联(横向和纵向。工作电流可显示在控制面板上的液晶显示器上,不需要电流表或电流互感器。时间分级性的短路保护(最长可达到500ms具有较高的短时载流能力,以确保开关柜部件的可靠工作,不受短路影响。短时分级控制保护,在短路事故发生时,经过极短延时(50ms,保护发生作用(与断路器预置的延时时间无关,开关柜在短路时所受的应力和损害程度可减至最小。抽出断路器有三个位置,可借助曲柄或轴机构移动位置,在连接位置,主触点和辅助触点是闭合的。在试验位置,辅助触点闭合,在分离位置,主触点和辅助触点都断开。机械联锁可使断路器在从一个位置移到另一个位置的过程中一直处于断开的状态,或者断路器在两个位置之间时不能闭合。断路器总在门闭合后移动,实际位置可以通过一个信号开关进行通讯。整套开关或抽出式单元具有接地和短路保护功能。抽出式单元设计抽出式单元设计的主要特点是可移动性,容易在工作状态下更换设备的组合,也就

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