• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


2000Aキャビネットの温度上昇と性能の最適化:設計とテストソリューション

Garca
Garca
フィールド: 設計とメンテナンス
Congo

2000A、800mm幅のキャビネットに対する温度上昇対策としては、自己発熱を抑制し、合理的な通風設計を行うこと。また、2000A固体密封柱型遮断器ではヒートシンクを使用することも可能である。高品質のバスバー材料を使用して二つの80×10mmのバスバーを作成し、接触圧力を増加させ、ボルト締め付けトルクを強化する。

650mm幅で雷衝撃耐電圧について:17.5kV 95kV BILがより高い電圧レベルであるからといって、必ずしも大きな寸法や広いキャビネットが必要というわけではない。17.5kVは国内の標準的な電圧グレードではないため、国内の技術基準に厳密に従う必要はない。例えば、ヒートシュリンクチューブを使用してもクリアランス距離を減らすことが許可される場合がある。17.5kVの電源周波数耐電圧は36kVであり、国際的な爬行距離要件は比較的低く、16mm/kVまで許容されることがある。

操作上の問題については心配する必要はない。海外の開閉器設置要件、動作環境、メンテナンス管理は一般的に国内よりも厳しい。国際顧客との取り引きでは実用性に重点を置き、外見だけに注目すべきではない。むしろ、高品質な製品を細心の注意を払って製造し、技術パラメータが確実に保証されるようにすることが重要である。温度上昇と衝撃耐電圧はテストによって確認されなければならない。経験に基づくものではなく、適切なテストを行わずに新製品または改良された製品をリリースすることは避けるべきである。

接地スイッチの短絡閉鎖試験においては、標準では内部開閉器キャビネットでの試験が要求される。重要な要素には閉鎖速度、接触圧力、接触材料が含まれる。接地スイッチの設置についてはあまり研究されていないが、設置向きと銅バスバーの配線は閉鎖試験性能に大きく影響する。動的および熱的安定性と短絡閉鎖プロセスを十分に理解し、高品質なスイッチを選択することが重要である。抵抗分布については、ショート抵抗を適切に増加させ、接触抵抗を減少させることで過熱や溶接のリスクを低減できる。接続銅バスバーの配線は閉鎖速度を決定し、電磁力が閉鎖を助けるか阻害するかを決定する。

アーク耐性開閉器の設計においては、アーク放出プロセスを理解し、圧力解放チャネルが滑らかであることと、圧力解放カバーが容易に開くことが重要である。ドア、カバー、筐体に対する衝撃波過圧の弱点を調査し、持続的なアーク燃焼による熱効果を研究し、キャビネットの耐火性を改善し、迅速な消火を確保する。

高品質のKYN28開閉器は明確な市場ポジションを持ち、一般的な国内金属覆い開閉器よりも大幅に優れた性能を持っている。その技術的深さ、精密な設計、高品質な材料、包括的な製造プロセス、慎重な組立、徹底的かつ標準化されたテスト、中高級顧客への焦点により、業界標準を向上させている。

著者へのチップと励まし
おすすめ
35kV RMU バスバーの設置エラーによる故障分析
35kV RMU バスバーの設置エラーによる故障分析
この記事では、35kVリングメインユニットのバスバー絶縁破壊故障の事例を紹介し、故障原因を分析し、解決策[3]を提案することで、新エネルギー発電所の建設と運転に参考となる情報を提供します。1 事故概要2023年3月17日、太陽光発電砂漠化対策プロジェクト現場で35kVリングメインユニット[4]の接地障害トリップ事故が報告されました。設備メーカーは技術専門家のチームを現場に派遣し、故障原因を調査しました。検査の結果、キャビネット上部の四路コネクタで接地破壊が発生していたことが分かりました。図1は事故現場のB相バスバーの状態を示しています。図1から明らかなように、B相バスバーには白い粉状の物質があり、これはバスバーの電気的破壊後に残された痕跡と推測されます。このシステムは通電運転開始から8日しか経っていませんでした。現場での検査と試験により、施工チームが設備の設置および運転マニュアルの要求を厳格に遵守しなかったため、導体の接触不良と過熱が引き起こされ、これがバスバーの絶縁破壊を引き起こしたことが判明しました。2 現場での試験と検査2.1 絶縁試験まず、外部からの電源供給を遮断して変電所全体
Felix Spark
12/10/2025
高所地域向けに最適化されたガス絶縁開閉装置設計
高所地域向けに最適化されたガス絶縁開閉装置設計
ガス絶縁リングメインユニットは、中圧電力分配自動化システムに適したコンパクトで拡張可能なスイッチギアです。これらの装置は12〜40.5kVのリングネットワーク給電、二重放射状給電システム、および終端給電アプリケーションに使用され、電気エネルギーの制御と保護装置として機能します。また、パッドマウント型変電所への設置にも適しています。電気エネルギーの配分とスケジューリングにより、電力システムの安定稼働を確保します。これらの装置の主要な構成要素には、遮断器または負荷開閉器とヒューズの組み合わせが採用されており、構造が単純で小型、低コストであり、供給パラメータと性能が向上し、供給安全性も高まるなどの利点があります。都市住宅地、高層ビル、大規模公共施設、工業企業など、負荷中心の配電所やパッドマウント型変電所で広く使用されています。様々な絶縁ガス(SF₆、乾燥空気、窒素、または混合ガス)が絶縁媒体として使用され、高い絶縁性能と環境上の利点を提供し、電力システムでの広範な応用につながっています。このタイプのリングメインユニットの主な構成部品は、絶縁ガス(以下「ガス室」という)で満たされた密封溶接タン
Echo
12/10/2025
なぜ2入4出10kV固体絶縁リングメインユニットには2つの受電盤キャビネットが必要なのでしょうか
なぜ2入4出10kV固体絶縁リングメインユニットには2つの受電盤キャビネットが必要なのでしょうか
「2イン4アウト 10kV固体絶縁リングメインユニット」は、特定のタイプのリングメインユニット(RMU)を指します。「2イン4アウト」という用語は、このRMUが2つの入力フィーダーと4つの出力フィーダーを持つことを示しています。10kV固体絶縁リングメインユニットは、中圧電力配電システムで使用される設備であり、主に変電所、配電所、変圧器所に設置され、高圧電力を低圧配電ネットワークに分配します。これらは通常、高圧入力フィーダーキャビネット、低圧出力フィーダーキャビネット、制御キャビネットなどの他のコンポーネントで構成されています。用途や要件によって、中圧固体絶縁RMUの入力と出力フィーダーの数は異なります。例えば、「2イン4アウト」RMUは2つの入力回路と4つの出力回路を持つことを意味します。2イン4アウト 10kV固体絶縁リングメインユニットの設計は、配電システムにおける複数の分岐接続や並列フィーダーなどのシナリオを考慮して、多様な電力供給ニーズに対応するように設計されています。例えば、都市住宅地域では、異なる住宅ゾーンや様々な商業施設や公共配電設備に電力を分岐させる必要があり、そのた
Garca
12/10/2025
12kV SF6ガスフリー環状受電盤の研究開発状況
12kV SF6ガスフリー環状受電盤の研究開発状況
ガス絶縁は主にSF₆ガスに基づいています。SF₆は非常に安定した化学的特性を持ち、優れた絶縁強度と消弧性能を示すため、電力設備で広く使用されています。SF₆絶縁スイッチギアはコンパクトな構造と小さなサイズであり、外部環境要因の影響を受けず、優れた適応性を示します。しかし、SF₆は国際的に主要な温室効果ガスの一つとして認識されています。SF₆絶縁スイッチギアからの漏れは避けられない実際的な問題です。環境保護の観点から、六フッ化硫黄の使用は削減または最小限に抑えるべきです。国際社会では、SF₆ガスの段階的な廃止と最終的な使用停止について合意しています。1. 12 kV SF6ガスフリー環状受電盤の技術的特徴1.1 グリーンかつ環境に優しい乾燥空気(または窒素)が主な絶縁媒体として使用され、SF₆を排除し、有毒または温室効果ガスの排出を避けることができます。製品のライフサイクル全体における環境への影響が考慮され、新しい材料や製造プロセスの継続的な探求により、材料の再利用性が向上しています。コンパクトでスペースを節約する設計により、原材料の消費量、生産エネルギーの使用量、および土地の占有面積が
Echo
12/10/2025
お問い合わせ
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート