
Низковольтный распределительный шкаф переменного тока типа GGD предназначен для использования в системах распределения электроэнергии частотой 50 Гц с номинальным рабочим напряжением 380 В и номинальным рабочим током до 3150 А на таких объектах, как электростанции, подстанции, промышленные предприятия и другие потребители электроэнергии, для преобразования, распределения и управления электрической энергией в цепях питания, освещения и распределительного оборудования.
Низковольтный распределительный шкаф переменного тока типа GGD предназначен для использования в системах распределения электроэнергии частотой 50 Гц с номинальным рабочим напряжением 380 В и номинальным рабочим током до 3150 А на таких объектах, как электростанции, подстанции, промышленные предприятия и другие потребители электроэнергии, для преобразования, распределения и управления электрической энергией в цепях питания, освещения и распределительного оборудования.
Низковольтный распределительный шкаф переменного тока типа GGD представляет собой новую модель низковольтного распределительного шкафа, разработанную в соответствии с требованиями вышестоящих органов Министерства энергетики, широкого круга потребителей электроэнергии и проектных организаций, на принципах безопасности, экономичности, рациональности и надёжности. Изделие обладает такими характеристиками, как высокая отключающая способность, хорошая динамическая и термическая стойкость, гибкость электрических схем, удобство комбинирования, высокая серийность и практичность, современная конструкция, высокая степень защиты. Оно может использоваться в качестве обновлённой продукции для замены комплектных низковольтных распределительных устройств.
Низковольтный распределительный шкаф переменного тока типа GGD соответствует стандартам IEC 439 «Комплектные низковольтные распределительные и управляющие устройства», GB 7251 «Комплектные низковольтные распределительные устройства» и другим нормативным документам.
● Температура окружающего воздуха не должна превышать +40 °C и не опускаться ниже –5 °C, средняя температура в течение 24 часов не должна быть выше +35 °C;
● Установка предназначена для внутреннего монтажа, высота места установки над уровнем моря не должна превышать 2000 м;
● Относительная влажность окружающего воздуха при максимальной температуре +40 °C не должна превышать 50 %, при более низких температурах допускается более высокая относительная влажность (например, при +20 °C — 90 %), при этом следует учитывать возможность образования конденсата вследствие перепадов температур;
● Отклонение от вертикальной плоскости при установке оборудования не должно превышать 5°;
● Оборудование должно устанавливаться в местах, свободных от интенсивных вибраций и ударов, а также от воздействия агрессивных сред, способных вызвать коррозию электрических компонентов;
● В случае особых требований заказчика они могут быть согласованы с заводом-изготовителем.
● Основные электрические параметры
| Модель | Номинальное напряжение (В) | Номинальный ток (А) | Номинальный ток отключения при КЗ (кА) | Номинальный ток кратковременной стойкости (1 с/кА) | Номинальный пиковый ток стойкости (кА) | |
| GGD1 | 380 | A | 1000 | 15 | 15 | 30 |
| B | 600(630) | |||||
| C | 400 | |||||
| GGD2 | 380 | A | 1500(1600) | 30 | 30 | 65 |
| B | 1000 | |||||
| C | 600 | |||||
| GGD3 | 380 | A | 3150 | 50 | 50 | 105 |
| B | 2500 | |||||
| C | 2000 | |||||
● Схемы главной цепи
Для шкафов GGD разработано 129 схем главной цепи, всего 298 типоразмеров (не включая схемы и типоразмеры, производные от изменений функций вспомогательных цепей и изменений напряжения управления).
Из них:
GGD1: 49 схем, 123 типоразмера
GGD2: 53 схемы, 107 типоразмеров
GGD3: 27 схем, 68 типоразмеров
Схемы главной цепи составлены с учётом мнения широкого круга проектных и эксплуатирующих организаций, добавлены схемы, необходимые для электростанций. Номинальный ток до 3150 А, что позволяет использовать их с распределительными трансформаторами мощностью до 2000 кВА и ниже.
Кроме того, для нужд компенсации реактивной мощности разработаны шкафы компенсации реактивной мощности GGJ1 и GGJ2, для которых предусмотрено 4 схемы главной цепи, всего 12 типоразмеров.
● Схемы вспомогательных цепей
Схемы вспомогательных цепей разработаны в двух частях: для систем электроснабжения и для электростанций. Внутри шкафа GGD имеется достаточно места для установки вторичных элементов. Кроме того, NLS разработала специализированный трансформатор тока модели LM23D для удовлетворения потребностей электростанций и специальных пользователей в устройстве релейной защиты.
● Главные шины
Учитывая соотношение цены и возможность замены меди алюминием, при номинальном токе 1500 А и ниже допускается использование одинарных алюминиевых шин; при номинальном токе более 1500 А используются сдвоенные медные шины. Завод-изготовитель изготавливает образцы в соответствии с этим положением и проводит типовые испытания. При этом завод-изготовитель по требованию заказчика может заменить алюминиевые шины на медные шины с эквивалентной токовой нагрузкой.
Места соединений шин обработаны методом горячего лужения.
● Выбор электрических компонентов
(1) В шкафах GGD в основном используются современные электрические компоненты, уже выпускаемые серийно в Китае. При этом, исходя из принципов экономичности и рациональности, с учётом целесообразности сохранены некоторые старые, но пригодные к использованию изделия, такие как DZ10D, D220 и др. Снятые с производства изделия не применяются.
(2) Роторные рубильники HD13BX и HS13BX являются специализированными компонентами, разработанными NLS специально для удовлетворения конструктивных особенностей шкафов GGD. Они изменяют способ управления механизмом, сохраняя при этом преимущества старых изделий, и представляют собой новый практичный тип электрических компонентов.
(3) Если проектная организация по требованию заказчика выбирает новые электрические компоненты с более высокими эксплуатационными и техническими характеристиками, то благодаря хорошей гибкости монтажа шкафов GGD, как правило, не возникает трудностей при изготовлении и монтаже, связанных с заменой компонентов.
(4) Для дальнейшего повышения динамической стойкости главной цепи NLS разработала специализированные комбинированные шинные держатели и изоляционные опоры модели ZM для шкафов GGD. Шинные держатели изготовлены методом термопластического формования из высокопрочного, трудногорючего сплава PPO, обладают высокой электрической прочностью, хорошими самозатухающими свойствами и уникальной конструкцией. Путём регулировки модульных вставок можно легко собрать держатель для одинарных или сдвоенных шин. Изоляционные опоры имеют прессованную втулочную конструкцию, низкую себестоимость и высокую прочность, что устраняет недостаток недостаточного пути утечки, присущий старым изделиям.
1. Корпус низковольтного распределительного шкафа переменного тока типа GGD выполнен в виде универсального шкафа. Каркас изготавливается из холодногнутых профилей 8MF с частичной сваркой и сборкой. Детали каркаса и специальные комплектующие поставляются профильными заводами-изготовителями для обеспечения точности и качества корпуса. Детали универсального шкафа разработаны по модульному принципу и имеют монтажные отверстия с шагом 20 мм. Высокий коэффициент универсальности позволяет заводу осуществлять предварительное производство, что сокращает производственный цикл и повышает эффективность работы.
2. При проектировании шкафа GGD в полной мере учтены вопросы теплоотвода при эксплуатации. В верхней и нижней частях корпуса предусмотрены вентиляционные прорези различного количества. При нагреве электрических компонентов внутри шкафа горячий воздух поднимается вверх и выводится через верхние прорези, а холодный воздух непрерывно поступает через нижние прорези, создавая внутри герметичного корпуса естественный вентиляционный канал снизу вверх для отвода тепла.
3. Шкаф GGD спроектирован в соответствии с требованиями современного промышленного дизайна, с использованием метода золотого сечения для определения внешних габаритов и пропорций частей, что придаёт шкафу эстетичный и современный вид.
4. Дверца шкафа соединена с каркасом с помощью поворотных шарниров, что обеспечивает удобство монтажа и демонтажа. На отбортовках дверцы установлен уплотнительный профиль. При закрывании дверцы уплотнитель сжимается, предотвращая прямое соударение дверцы с корпусом и повышая степень защиты.
5. Дверца с приборами, на которой установлены электрические компоненты, соединена с каркасом многожильным медным проводом. Монтажные детали внутри шкафа соединяются с каркасом с помощью винтов с насечкой, образуя целостную систему защитного заземления.
6. Наружное покрытие корпуса выполнено полиэфирной краской с текстурой «кракелюр», обладающей высокой адгезией и хорошей текстурой. Шкаф имеет матовый тон, что исключает блики и создаёт комфортные визуальные условия для обслуживающего персонала.
7. Верхняя крышка шкафа при необходимости может быть снята для удобства сборки и регулировки главных шин на месте монтажа. На четырёх углах крышки установлены рым-болты для подъёма и транспортировки.
8. Степень защиты корпуса составляет IP30. По требованию заказчика и в зависимости от условий эксплуатации может быть выбрана степень защиты от IP20 до IP40.
После прибытия продукции на место получения в первую очередь необходимо проверить целостность упаковки. В случае обнаружения каких-либо дефектов следует своевременно уведомить соответствующие органы для выяснения причин. Для продукции, не подлежащей немедленному монтажу, следует выбрать соответствующее место хранения в соответствии с условиями нормальной эксплуатации.
1.Монтаж продукции
Монтаж продукции должен выполняться в соответствии со схемой установки (см. приложение 2). Фундаментная швеллерная сталь и болты предоставляются заказчиком. При монтаже главных шин с полным лужением контактные поверхности должны быть выровнены, очищены, смазаны нейтральным вазелином или обработаны другим способом, после чего закреплены болтами.
2.Перед вводом в эксплуатацию после монтажа необходимо провести следующие проверки и испытания:
(1) Проверить отсутствие повреждений лакокрасочного покрытия корпуса, а также убедиться в сухости и чистоте внутри шкафа.
(2) Проверить плавность хода механизмов управления электрических компонентов; не должно быть заеданий или чрезмерных усилий при управлении.
(3) Проверить надёжность и точность замыкания и размыкания главных и вспомогательных контактов основных электрических аппаратов.
(4) Проверить правильность показаний приборов, коэффициентов трансформации и полярности трансформаторов тока.
(5) Проверить качество соединений шин, надёжность крепления изоляционных опор, монтажных деталей и комплектующих.
(6) Проверить соответствие вспомогательных контактов требованиям, правильность номиналов плавких вставок предохранителей, соответствие уставок реле проектным значениям, а также надёжность и точность их срабатывания.
(7) Проверить соответствие соединений цепей принципиальной электрической схеме.
(8) Проверить соответствие системы защитных цепей требованиям.
(9) Измерить сопротивление изоляции мегаомметром на 500 В; значение сопротивления должно быть не менее 1 МОм.
3.Меры предосторожности при эксплуатации
(1) Данное изделие представляет собой низковольтный распределительный шкаф, предназначенный для установки на расстоянии от стены, с обслуживанием с лицевой стороны (одностороннее управление) и двухсторонним открыванием дверей для ремонта. Доступ к ремонтным проходам и дверцам шкафа, а также их открывание для выполнения операций, проверок и ремонта разрешается только квалифицированному персоналу, прошедшему соответствующую аттестацию.
(2) После многократных включений и отключений автоматических выключателей на главных контактах могут возникать локальные обгорания и образование углеродистых отложений, что приводит к увеличению переходного сопротивления. В связи с этим необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и ремонт автоматических выключателей в соответствии с их инструкцией по эксплуатации.