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


Wymagania dotyczące układu pomieszczeń z aparaturą niskiego i wysokiego napięcia: Optymalizacja rozmieszczenia przestrzennego i odstępów bezpieczeństwa

Garca
Garca
Pole: Projektowanie i konserwacja
Congo

Pomieszczenie z urządzeniami wysokiego napięcia

  • Gdy długość pomieszczenia z urządzeniami wysokiego napięcia przekracza 7m, powinno być zapewnione dwa wejścia, najlepiej położone na przeciwległych końcach. Drzwi dostępu do obsługi sprzętu typu GG-1A powinny mieć szerokość 1,5m i wysokość 2,5–2,8m.

  • Zalecane wymiary przejść roboczych przed stałą aparaturą: 2m dla układu jednoliniowego i 2,5m dla układu dwuliniowego, mierzone od frontu paneli. Gdy jest zainstalowanych wiele jednostek sprzętu, szerokość przejścia może być odpowiednio zwiększona.

  • Ogólnie w pomieszczeniach z urządzeniami wysokiego napięcia instalowane są tylko urządzenia wysokiego napięcia. Jednakże, gdy liczba szafek jest mała (np. cztery lub mniej), mogą one być umieszczone w tym samym pomieszczeniu co panele dystrybucyjne niskiego napięcia, ale nie naprzeciwko siebie. W układach jednoliniowych, jasna odległość między urządzeniami wysokiego napięcia a panelami niskiego napięcia powinna wynosić co najmniej 2m.

  • Dla linii powietrznych wyjściowych, minimalna wysokość od otworu liniowego zewnętrznego do ziemi powinna wynosić 4m, a punkt zawieszenia linii powinien być co najmniej 4,5m nad ziemią. Wysokość pomieszczenia z urządzeniami wysokiego napięcia powinna być określana na podstawie różnicy wysokości posadzek wewnątrz i na zewnątrz oraz powyższych wymagań, z typową jasną wysokością 4,2–4,5m.

  • Rynny kablowe w pomieszczeniu powinny być opadające i posiadać studnie do tymczasowego odprowadzania wody. Pokrywy rynien powinny być wykonane z blachy krokowej. Schowki kontrolne pod sąsiadującymi jednostkami sprzętu powinny być oddzielone ścianami ceglanymi.

  • Dla urządzeń dystrybucyjnych zasilających obciążenia pierwszego stopnia (kluczowe), powinny być montowane bariery ogniotrwałe lub ściany z otworami drzwiowymi w miejscach segmentacji magistral.

switchgear.jpg

Pomieszczenie z urządzeniami niskiego napięcia

  • Szafy niskiego napięcia ogólne nie są montowane przy ścianie; wolna przestrzeń z tyłu powinna wynosić około 1m od ściany. Powinny być zapewnione panele ochronne na obu końcach, jeśli istnieją przejścia. Gdy liczba szafek wynosi trzy lub mniej, jest dopuszczalne jednostronne konserwowanie przy ścianie.

  • Gdy pomieszczenie z urządzeniami niskiego napięcia służy również jako pomieszczenie dyżurne, odległość od frontu szafy do ściany powinna wynosić co najmniej 3m.

  • Gdy długość pomieszczenia z urządzeniami niskiego napięcia przekracza 8m, powinno być zapewnione dwa wejścia, najlepiej położone na przeciwległych końcach. Jeśli zainstalowano tylko jedne drzwi, nie powinny one prowadzić bezpośrednio do pomieszczenia z urządzeniami wysokiego napięcia.

  • Gdy długość urządzeń niskiego napięcia przekracza 6m, powinno być dwa wyjścia za panelami prowadzące do tego samego pomieszczenia lub innego pomieszczenia. Jeśli odległość między dwoma wyjściami przekracza 15m, powinny być dodane dodatkowe wyjścia.

  • Dla urządzeń dystrybucyjnych zasilających obciążenia pierwszego stopnia (kluczowe) z tego samego pomieszczenia niskiego napięcia, powinny być montowane bariery ogniotrwałe lub ściany z otworami drzwiowymi w miejscach segmentacji magistral. Kabele zasilające obciążenia pierwszego stopnia nie powinny przechodzić przez tę samą rynnę kablową.

  • Wysokość pomieszczenia z urządzeniami niskiego napięcia powinna być skoordynowana z wysokością pomieszczenia transformatorowego i ogólnie powinna spełniać następujące wytyczne:

  • (1) Przy pomieszczeniu transformatorowym z podwyższoną podłogą: 4–4,5m

  • (2) Przy pomieszczeniu transformatorowym bez podwyższonej podłogi: 3,5–4m

  • (3) Z wejściem kablowym: 3m

switchgear.jpg

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Jakie są rodzaje reaktorów? Kluczowe role w systemach energetycznych
Jakie są rodzaje reaktorów? Kluczowe role w systemach energetycznych
Reaktor (Induktor): Definicja i typyReaktor, znany również jako induktor, generuje pole magnetyczne w otaczającej przestrzeni, gdy prąd płynie przez przewodnik. Dlatego każdy przewodnik niosący prąd ma naturalną indukcyjność. Jednak indukcyjność prostego przewodnika jest mała i powoduje słabe pole magnetyczne. Praktyczne reaktory są konstruowane poprzez nawinięcie przewodnika w kształt solenoidu, znanego jako reaktor z rdzeniem powietrznym. Aby dalej zwiększyć indukcyjność, do solenoidu wstawia
James
10/23/2025
Obsługa uszkodzeń jednofazowych do ziemii na linii dystrybucyjnej 35kV
Obsługa uszkodzeń jednofazowych do ziemii na linii dystrybucyjnej 35kV
Linie dystrybucyjne: Kluczowy element systemów energetycznychLinie dystrybucyjne są kluczowym elementem systemów energetycznych. Na tym samym zbarierce napięciowym poziomu napięcia podłączone są wiele linii dystrybucyjnych (do wejścia lub wyjścia), każda z wieloma odgałęzieniami ułożonymi promieniście i połączonymi z transformatorami dystrybucyjnymi. Po obniżeniu napięcia do niskiego przez te transformatory energia elektryczna jest dostarczana szerokiemu gronu końcowych użytkowników. W takich si
Encyclopedia
10/23/2025
Co to jest technologia MVDC? Korzyści wyzwania i przyszłe trendy
Co to jest technologia MVDC? Korzyści wyzwania i przyszłe trendy
Technologia średniego napięcia przemiennego prądu stałego (MVDC) jest kluczowym innowacyjnym rozwiązaniem w transmisji energii elektrycznej, zaprojektowanym do pokonania ograniczeń tradycyjnych systemów prądu przemiennego w określonych zastosowaniach. Przekazując energię elektryczną za pomocą prądu stałego w napięciu zazwyczaj od 1,5 kV do 50 kV, łączy ona zalety długodystansowej transmisji wysokiego napięcia prądu stałego z elastycznością dystrybucji niskiego napięcia prądu stałego. W kontekści
Echo
10/23/2025
Dlaczego zazemienie MVDC powoduje awarie systemu?
Dlaczego zazemienie MVDC powoduje awarie systemu?
Analiza i obsługa uszkodzeń ziemnych w systemie DC w podstacjachGdy wystąpi uszkodzenie ziemne w systemie DC, może ono być klasyfikowane jako jednopunktowe, wielopunktowe, pętlowe lub spowodowane obniżoną izolacją. Uszkodzenie jednopunktowe dzieli się dalej na uszkodzenia pozytywnej i negatywnej strony. Uszkodzenie pozytywnej strony może prowadzić do niepoprawnego działania ochrony i urządzeń automatycznych, podczas gdy uszkodzenie negatywnej strony może powodować brak działania (np. ochrony rel
Felix Spark
10/23/2025
Powiązane produkty
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej