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


3,6kV-24kV Armoire métallique intérieure à disjoncteur amovible

  • 3.6kV-24kVThe Indoor metal-clad withdrawable switchgear

Attributs clés

Marque ROCKWILL
Numéro de modèle 3,6kV-24kV Armoire métallique intérieure à disjoncteur amovible
tension nominale 12kV
Série KYN

Descriptions de produits du fournisseur

Description

Description :

Le coffret de distribution métallique intérieur à tiroir (ci-après appelé simplement coffret) est un dispositif de distribution électrique complet pour des tensions de 3,6 à 40,5 kV, en triphasé, 50/60 Hz, avec un système de barre unique et de barre unique sectionnée.

Il est principalement utilisé pour la transmission d'énergie de petits et moyens générateurs dans les centrales électriques ; la réception et la transmission d'énergie pour les postes de transformation dans les systèmes de distribution d'énergie et les installations industrielles, minières et commerciales, ainsi que le démarrage de grands moteurs haute tension, etc., afin de contrôler, protéger et surveiller le système. Le coffret de moyenne tension répond aux normes IEC298 et GB3906-91. En plus d'être compatible avec l'interrupteur à vide VS1 national, il peut également être utilisé avec le VD4 d'ABB, le 3AH5 de Siemens, le ZN65A national et le VB2 de GE, etc. Il s'agit véritablement d'un dispositif de distribution électrique offrant de bonnes performances.

Pour répondre aux exigences de montage mural et de maintenance avant, le coffret de moyenne tension est équipé d'un transformateur de courant spécial, permettant à l'opérateur d'effectuer la maintenance et l'inspection devant le coffret.

  • Enceintes capables de résister à l'arc interne.

  • Protection contre l'arc interne sur 3 ou 4 côtés : IAC A-FL et A-FLR. Résistance à l'arc interne : 12,5 kA pendant 1 seconde, 16 kA pendant 1 seconde et 20 kA pendant 1 seconde.

  • Verrous mécaniques et électriques pour éviter les opérations incorrectes.

  • Testé à 100 % en usine, sans besoin de tests supplémentaires sur site.

  • Facile à mettre à niveau pour répondre à vos besoins et s'adapter à l'extension de vos installations.

  • Intégration dans les postes extérieurs préfabriqués en usine pour lesquels le SM6 est particulièrement bien conçu.

  • Composants intelligents et connectables comme le SC110 et le TH110 fournissent des informations continues sur l'état de santé de vos installations électriques, permettant l'optimisation de la gestion des actifs grâce à la maintenance préventive.

Paramètres techniques :

image.png

Détails du produit :


企业微信截图_17211091605892.png

企业微信截图_17211092656460.png

企业微信截图_17211092834133.png

Quel est le principe de fonctionnement du coffret de distribution intérieur à blindage métallique et à tiroir ?

Contrôle et protection du circuit :

  • Contrôle du circuit :

  • Les disjoncteurs contrôlent l'ouverture et la fermeture des circuits. Le principe de fonctionnement des disjoncteurs repose sur l'induction électromagnétique et les effets thermiques. En conditions normales, le courant passe par les contacts du disjoncteur, qui restent fermés. Lorsqu'une condition de surcharge se produit et que le courant dépasse le courant nominal du disjoncteur, le mécanisme de déclenchement thermique interne ouvre les contacts en raison de la chaleur générée par le courant, interrompant ainsi le circuit.

  • En cas de court-circuit, le fort courant de court-circuit provoque l'action instantanée du mécanisme de déclenchement électromagnétique interne, ouvrant rapidement les contacts et protégeant les équipements électriques et les lignes des dommages causés par un courant excessif.

Dispositifs de protection :

  • D'autres dispositifs de protection, tels que les relais de surintensité et les relais de protection contre les défauts à la terre, sont également installés. Ces dispositifs de protection surveillent en permanence les paramètres tels que le courant et la tension dans le circuit. Si une anomalie est détectée, ils envoient un signal de déclenchement au disjoncteur, assurant la sécurité du circuit.

Distribution d'énergie :

  • L'énergie est introduite dans le compartiment de la barre de collecte du coffret de distribution via des barres de collecte. Les barres de collecte distribuent l'énergie aux disjoncteurs de chaque branche. Les disjoncteurs transmettent ensuite l'énergie à différents circuits de charge, permettant le contrôle de l'alimentation de plusieurs charges. Par exemple, dans un système de distribution d'énergie d'un bâtiment, l'énergie moyenne tension provenant d'un poste de transformation entre d'abord dans la barre de collecte du coffret de distribution, puis est distribuée aux tableaux de distribution de chaque étage par l'intermédiaire des disjoncteurs, fournissant de l'énergie à l'éclairage, aux prises et à d'autres équipements de ces étages.

Fonctions d'interverrouillage :

  • Pour assurer la sécurité de l'exploitation, le coffret de distribution est équipé de divers mécanismes d'interverrouillage. Par exemple :

  • Le chariot ne peut être déplacé de la position de service vers la position d'essai ou de maintenance que lorsque le disjoncteur est en position ouverte (hors service).

  • Il existe un interverrouillage entre l'interrupteur de mise à la terre et le disjoncteur. Lorsque l'interrupteur de mise à la terre est en position fermée (en service), le disjoncteur ne peut pas être fermé, et vice versa.

  • Ces dispositifs d'interverrouillage empêchent efficacement les erreurs de l'opérateur et évitent des opérations dangereuses telles que la commutation sous charge ou la fermeture de l'interrupteur de mise à la terre alors que le circuit est alimenté.



Connaître votre fournisseur
Boutique en ligne
Taux de livraison à temps
Temps de réponse
100.0%
≤4h
Présentation de l'entreprise
Espace de travail: 108000m²m² Nombre total d'employés: 700+ Exportation Annuelle Maximale (USD): 150000000
Espace de travail: 108000m²m²
Nombre total d'employés: 700+
Exportation Annuelle Maximale (USD): 150000000
Services
Type de business: Conception/Fabrication/Ventes
Catégories principales: appareils électriques à haute tension/transformateur
Gestionnaire de garantie à vie
Services de gestion de soins tout au long du cycle de vie pour l'achat, l'utilisation, la maintenance et l'après-vente des équipements, assurant un fonctionnement sécurisé des équipements électriques, une commande continue et une consommation d'électricité sans souci.
Le fournisseur d'équipement a réussi la certification de qualification de la plateforme et l'évaluation technique, garantissant conformité, professionnalisme et fiabilité dès l'origine.

Produits connexes

Connaissances associées

  • Accidents des transformateurs principaux et problèmes de fonctionnement du gaz léger
    1. Registre d'Accident (19 mars 2019)À 16h13 le 19 mars 2019, le système de surveillance a signalé une action de gaz léger sur le transformateur principal n°3. Conformément au Code pour l'Exploitation des Transformateurs Électriques (DL/T572-2010), le personnel de maintenance et d'exploitation (O&M) a inspecté l'état sur site du transformateur principal n°3.Confirmation sur site : Le panneau de protection non électrique WBH du transformateur principal n°3 a signalé une action de gaz léger su
    02/05/2026
  • Pannes et Gestion des Défauts de Mise à la Terre Monophasée sur les Lignes de Distribution 10kV
    Caractéristiques et dispositifs de détection des défauts monophasés à la terre1. Caractéristiques des défauts monophasés à la terreSignaux d’alarme centrale:La cloche d’avertissement retentit et la lampe témoin portant la mention « Défaut à la terre sur le sectionneur de bus [X] kV, section [Y] » s’allume. Dans les systèmes dotés d’un bobinage de compensation (bobine de Petersen) reliant le point neutre à la terre, l’indicateur « Bobine de Petersen en service » s’allume également.Indications du
    01/30/2026
  • Mode d'opération de la mise à la terre du point neutre pour les transformateurs de réseau électrique de 110 kV à 220 kV
    L'arrangement des modes d'opération de mise à la terre du point neutre pour les transformateurs de réseau électrique de 110kV~220kV doit satisfaire aux exigences de résistance à l'isolement des points neutres des transformateurs, et il faut également s'efforcer de maintenir l'impédance en séquence zéro des postes électriques pratiquement inchangée, tout en garantissant que l'impédance synthétique en séquence zéro à n'importe quel point de court-circuit dans le système ne dépasse pas trois fois l
    01/29/2026
  • Pourquoi les postes électriques utilisent-ils des pierres des galets du gravier et de la roche concassée
    Pourquoi les postes électriques utilisent-ils des pierres, du gravier, des cailloux et de la roche concassée?Dans les postes électriques, des équipements tels que les transformateurs de puissance et de distribution, les lignes de transport, les transformateurs de tension, les transformateurs de courant et les interrupteurs de sectionnement nécessitent tous un raccordement à la terre. Au-delà du raccordement à la terre, nous allons maintenant explorer en profondeur pourquoi le gravier et la roche
    01/29/2026
  • Pourquoi le noyau d'un transformateur doit-il être mis à la terre en un seul point ? N'est-ce pas plus fiable de le mettre à la terre en plusieurs points ?
    Pourquoi le noyau du transformateur doit-il être mis à la terre ?Lors de son fonctionnement, le noyau du transformateur, ainsi que les structures, pièces et composants métalliques qui fixent le noyau et les enroulements, se trouvent dans un fort champ électrique. Sous l'influence de ce champ électrique, ils acquièrent un potentiel relativement élevé par rapport à la terre. Si le noyau n'est pas mis à la terre, une différence de potentiel existera entre le noyau et les structures de serrage et la
    01/29/2026
  • Comprendre le raccordement à la terre du neutre du transformateur
    I. Qu'est-ce qu'un point neutre ?Dans les transformateurs et les alternateurs, le point neutre est un point spécifique dans l'enroulement où la tension absolue entre ce point et chaque borne externe est égale. Dans le schéma ci-dessous, le pointOreprésente le point neutre.II. Pourquoi le point neutre doit-il être mis à la terre ?La méthode de connexion électrique entre le point neutre et la terre dans un système triphasé en courant alternatif est appelée laméthode de mise à la terre du point neu
    01/29/2026

Solutions connexes

Pas encore trouvé le bon fournisseur Laissez des fournisseurs vérifiés vous trouver Obtenir un devis maintenant
Pas encore trouvé le bon fournisseur Laissez des fournisseurs vérifiés vous trouver
Obtenir un devis maintenant
Demande
+86
Cliquer pour téléverser un fichier
Télécharger
Obtenir l'application commerciale IEE-Business
Utilisez l'application IEE-Business pour trouver du matériel obtenir des solutions se connecter avec des experts et participer à la collaboration sectorielle en tout lieu et à tout moment soutenant pleinement le développement de vos projets et activités dans le secteur de l'énergie