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


Requisits de disseny per a sales d'armaris electriques d'alta i baixa tensió: Optimització de l'organització espacial i les distàncies de seguretat

Garca
Garca
Camp: Disseny i Manteniment
Congo

Sala d'armari de tensió alta

  • Quan la longitud d'una sala d'armaris de tensió alta supera els 7 m, s'han de proporcionar dues portes, preferiblement situades en extrems oposats. La porta d'accés per manipular l'armari de tipus GG-1A ha de tenir 1,5 m d'amplada i 2,5–2,8 m d'alçada.

  • Dimensions recomanades per a les passes d'operació davant dels armaris fixos: 2 m per a una disposició en fila única i 2,5 m per a una disposició en doble fila, mesurades des de la part frontal dels panells. Quan es instal·lin un gran nombre d'unitats d'armaris, l'amplada de la passa pot augmentar-se convenientment.

  • Generalment, només es instal·len armaris de tensió alta a les sales d'armaris de tensió alta. No obstant això, quan el nombre de quadres és petit (per exemple, quatre o menys), es poden col·locar en la mateixa sala que els quadres de distribució de baixa tensió, però no enfrontats. En les disposicions en fila única, la distància neta entre els armaris de tensió alta i els quadres de baixa tensió ha de ser com a mínim de 2 m.

  • Per a les línies aèries de sortida, l'alçada mínima des de la guaina de línia exterior fins al sol ha de ser de 4 m, i el punt de suspensió de la línia ha de ser com a mínim de 4,5 m sobre el sol. L'alçada de la sala d'armaris de tensió alta s'ha de determinar basant-se en la diferència d'altura entre els sostres interiors i exteriors i els requisits anteriors, amb una alçada neta típica de 4,2–4,5 m.

  • Els canals de cablalització de la sala haurien de tenir una pendent i pits de bombeig per a l'evacuació temporal d'aigua. Les cobertes dels canals haurien de fer-se preferentment de plaques d'acer estriat. Els pits d'inspecció sota unitats d'armaris adjacents haurien de separar-se amb parets de maó.

  • Per a l'equipament de distribució que alimenta càrregues primàries (crítiques), s'han d'instal·lar barreres ignífuges o parets divisoris amb obertures de porta als punts de segmentació de la barra de bus.

switchgear.jpg

Sala d'armaris de tensió baixa

  • Els quadres de tensió baixa generalment no s'instal·len contra les parets; la clarà posterior ha de ser d'aproximadament 1 m de la paret. Es han de proporcionar panells protectors als dos extrems si hi ha passos. Quan el nombre de quadres és de tres o menys, es permet la manteniment unilateral contra la paret.

  • Quan la sala d'armaris de tensió baixa també serveix com a sala de guardia, la distància des del front del quadre fins a la paret ha de ser com a mínim de 3 m.

  • Quan la longitud de la sala d'armaris de tensió baixa supera els 8 m, s'han de proporcionar dues portes, preferiblement situades en extrems oposats. Si només s'instal·la una porta, no ha de obrir directament a la sala d'armaris de tensió alta.

  • Quan la longitud dels armaris de tensió baixa supera els 6 m, hauria d'haver-hi dues sortides darrere dels panells que conduïsquen a la mateixa sala o a una altra sala. Si la distància entre dues sortides supera els 15 m, s'han d'afegir sortides addicionals.

  • Per a l'equipament de distribució que alimenta càrregues primàries (crítiques) des de la mateixa sala de tensió baixa, s'han d'instal·lar barreres ignífuges o parets divisoris als punts de segmentació de la barra de bus. Els cables que alimenten càrregues primàries no haurien de passar pel mateix canal de cablalització.

  • L'alçada de la sala d'armaris de tensió baixa s'ha de coordinar amb la de la sala de transformadors, i generalment segueix aquestes directrius:

  • (1) Adjacent a una sala de transformadors elevada: 4–4,5 m

  • (2) Adjacent a una sala de transformadors no elevada: 3,5–4 m

  • (3) Amb entrada de cables: 3 m

switchgear.jpg

Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Quins són els tipus de reactores Els seus paper clau en els sistemes d'energia
Quins són els tipus de reactores Els seus paper clau en els sistemes d'energia
Reactor (Inductor): Definició i tipusUn reactor, també conegut com a inductor, genera un camp magnètic en l'espai que l'envolta quan la corrent flueix a través d'un conductor. Per tant, qualsevol conductor que porta corrent té inherentment inductància. No obstant això, l'inductància d'un conductor recte és petita i produeix un camp magnètic feble. Els reactors pràctics es construeixen enrotllant el conductor en forma de solenoide, conegut com a reactor de nucli d'aire. Per augmentar encara més l
James
10/23/2025
Tractament de faltes a terra en una fase a la línia de distribució de 35kV
Tractament de faltes a terra en una fase a la línia de distribució de 35kV
Línies d'Alimentació: Un Component Clau dels Sistemes ElèctricsLes línies d'Alimentació són un component principal dels sistemes elèctrics. En la mateixa barra de tensió, es connecten múltiples línies d'Alimentació (per a entrada o sortida), cada una amb nombroses branques disposades radialment i enllaçades a transformadors de distribució. Després que aquests transformadors redueixen la tensió a baixa, l'electricitat es proporciona a una ampla gamma d'usuaris finals. En aquestes xarxes de distri
Encyclopedia
10/23/2025
Què és la tecnologia MVDC? Beneficis desafiaments i tendències futures
Què és la tecnologia MVDC? Beneficis desafiaments i tendències futures
La tecnologia de corrent contínua de mitja tensió (MVDC) és una innovació clau en la transmissió d'energia elèctrica, dissenyada per superar les limitacions dels sistemes AC tradicionals en aplicacions específiques. Transmet l'energia elèctrica a través de DC en tensions que normalment oscil·len entre 1,5 kV i 50 kV, combinant les avantatges de la transmissió a llarga distància de l'alta tensió DC amb la flexibilitat de la distribució de baixa tensió DC. En el context de la integració a gran esc
Echo
10/23/2025
Per què el contacte a terra de MVDC provoca falles al sistema?
Per què el contacte a terra de MVDC provoca falles al sistema?
Anàlisi i gestió de les faults de terra del sistema CC a les subestacionsQuan es produeix una fault de terra en un sistema CC, aquesta es pot classificar com una terra simple, múltiples terres, terra en bucle o reducció d'aislament. La terra simple es divideix més endavant en terra al pol positiu i terra al pol negatiu. La terra al pol positiu pot causar la malfuncionament de proteccions i dispositius automàtics, mentre que la terra al pol negatiu pot provocar la no operació (per exemple, protec
Felix Spark
10/23/2025
Productes Relacionats
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat