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


Magas- és alacsonyfeszültségű kapcsolóállomások elrendezési követelményei: Térrend optimalizálása és biztonsági távolságok

Garca
Garca
Mező: Tervezés és Karbantartás
Congo

Magasfeszültségű kapcsolókamera

  • Ha egy magasfeszültségű kapcsolókamera hossza meghaladja a 7 métert, akkor két ajtót kell biztosítani, amelyeknek érdemes az ellentétes végén találkozni. A GG-1A típusú kapcsolókamerát szolgáló bejárat ajtaja szélessége 1,5 méter, magassága pedig 2,5–2,8 méter legyen.

  • A rögzített kapcsolókamera előtt lévő műveleti sorkanyarúk ajánlott méretei: 2 méter egyetlen sor esetén, 2,5 méter kettős sor esetén, a panel elülső részétől mérve. Sok kapcsolókamera telepítése esetén a sorkanyarú szélességét megfelelően növelni lehet.

  • Általában csak magasfeszültségű kapcsolókamerák települnek a magasfeszültségű kapcsolókamerákban. Ha az osztók száma kevesebb (pl. négy vagy annál kevesebb), akkor ugyanabban a szobában helyezhetők el alacsonyfeszültségű elosztópanellekkel, de nem szemben egymással. Egyetlen sorban elhelyezett magasfeszültségű kapcsolókamera és alacsonyfeszültségű panel közötti tiszta távolság legalább 2 méternek kell lennie.

  • Felfüggesztett kilépő vezetések esetén a külső vezeték csapágya a talajtól mért minimális magassága 4 méter, a vezeték függési pontja pedig a talaj felett legalább 4,5 méter. A magasfeszültségű kapcsolókamera magassága a belső és külső padlók magasságkülönbsége, valamint a fenti követelmények alapján határozható meg, általában 4,2–4,5 méter a tiszta magasság.

  • A szobában lévő kábelesztenyeiben lejtő és ideiglenes vízáradási medernek kell lennie. Az esztenyefedelek lemezgörbékből készültek legyenek. A szomszédos kapcsolókamera egységek alatt található vizsgálómedereket agyagtéglatestekkel kell elválasztani.

  • Az elsődleges (kritikus) terhelésekhez szolgáló elosztó berendezések esetén tűzellenálló falak vagy partíciófalakat kell telepíteni a buszleírás szegmentációs pontjain.

switchgear.jpg

Alacsonyfeszültségű kapcsolókamera

  • Az alacsonyfeszültségű kapcsolópaneleket általában nem helyezik fal mellett; a hátsó térköz a falhoz képest körülbelül 1 méter legyen. Ha utak vannak, akkor védelmi paneleket kell telepíteni mindkét végére. Ha három vagy kevesebb kapcsolópanel van, akkor fal melletti egyoldali karbantartás elfogadható.

  • Amennyiben az alacsonyfeszültségű kapcsolókamera szolgál szolgáltatói ügyeleti szobaként is, a kapcsolópanel elülső része és a fal közötti távolság legalább 3 méternek kell lennie.

  • Ha az alacsonyfeszültségű kapcsolókamera hossza meghaladja a 8 métert, akkor két ajtót kell biztosítani, amelyeknek érdemes az ellentétes végén találkozni. Ha csak egy ajtót telepítenek, akkor az nem nyithat közvetlenül a magasfeszültségű kapcsolókamerába.

  • Ha az alacsonyfeszültségű kapcsolókamera hossza meghaladja a 6 métert, akkor két kijáratot kell biztosítani a panel hátulján, amelyek ugyanazt a szobát vagy egy másik szobát érnek. Ha a két kijárat közötti távolság meghaladja a 15 métert, további kijáratokat kell hozzáadni.

  • Azonos alacsonyfeszültségű kamerából származó elsődleges (kritikus) terhelésekhez szolgáló elosztó berendezések esetén tűzellenálló falak vagy partíciófalakat kell telepíteni a buszleírás szegmentációs pontjain. Az elsődleges terhelésekhez szolgáló kábelek nem haladhatnak át ugyanazon kábelesztenyén.

  • Az alacsonyfeszültségű kapcsolókamera magassága koordinálva legyen a transzformátorhelyiséggel, általában ezeket a szabályokat követve:

  • (1) Emelt padlójú transzformátorhelyiség mellett: 4–4,5 méter

  • (2) Nem emelt padlójú transzformátorhelyiség mellett: 3,5–4 méter

  • (3) Kábelesztenyes bejárat esetén: 3 méter

switchgear.jpg

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Reaktor (Induktor): Definíció és TípusaiA reaktor, más néven induktor, amikor áram folyik egy vezetőn keresztül, egy mágneses mezőt generálja a környező térben. Ezért minden áramvitt vezető alapvetően induktanciát tartalmaz. Azonban egy egyenes vezető induktanciája kis mértékű, és gyenge mágneses mezőt hoz létre. A gyakorlati reaktorokat a vezető szilárdításával, tevékenységként szolenoid formájú, úgynevezett légmagasságú reaktort alkotnak. Az induktanciának további növeléséhez ferromágneses mag
James
10/23/2025
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
Elosztóvonalak: A villamos rendszerek egyik kulcsfontosságú összetevőjeAz elosztóvonalak a villamos rendszerek egyik fő összetevőjét képezik. Ugyanazon feszültségi szintű buszkon vannak csatlakoztatva több elosztóvonal (befogásra vagy kifogásra), mindegyik sorban több ággal, amelyek sugározottan elrendezve kapcsolódnak az elosztó transzformátorokhoz. Ezután ezek a transzformátorok alacsonyabb feszültségre csökkentik az áramot, és számos végső felhasználóhoz juttatják. Ilyen elosztó hálózatokban
Encyclopedia
10/23/2025
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Az áramköri rendszer talajzártályának elemzése és kezelése az átmeneti telepekbenAmikor egy áramköri rendszer talajzártálya történik, ez kategórizálható mint egyetlen pontbeli záródás, több pontbeli záródás, hurok záródás vagy izoláció csökkenése. Az egyetlen pontbeli záródást tovább osztják pozitív pólusúra és negatív pólusúra. A pozitív pólusú záródás hibás működéshez vezethet a védelem és automatikus eszközök esetében, míg a negatív pólusú záródás elmaradást okozhat (pl., relévédelem vagy kil
Felix Spark
10/23/2025
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Tárgyi Hatékonyság Optimalizálásának MérőszabályaiA téglatest rendszerek számos és sokféle berendezést tartalmaznak, így sok tényező befolyásolja hatékonyságukat. Ezért a tervezés során alapvető egy átfogó megközelítés. A Téglatest Terhelésekre Szánt Átviteli Feszültség NöveléseA téglatest telepítések nagy teljesítményű AC/DC konverziós rendszerek, amelyekhez jelentős energia szükséges. Az átvitel során fellépő veszteségek közvetlenül befolyásolják a téglatest hatékonyságát. A hajtásfeszültség m
James
10/22/2025
Kapcsolódó termékek
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését