Tensão de taxa: | |
---|---|
Corrente nominal: | |
Status de disponibilidade: | |
HBG
Giantele
10KV/11KV/12KV
630A/1250A
50/60Hz
1pcs
IP67
Três
2000/5000
Visão geral
O painel de comutação isolado de ar (AIS) usa o ar ambiente como meio de isolamento primário para componentes elétricos em redes de distribuição de energia de média tensão (1 a 52 kV). Ao contrário dos sistemas isolados por gás SF₆, o AIS elimina os potentes gases de efeito estufa, cortando pegadas de carbono enquanto apresentam desempenho robusto. Sua construção modular e de design aberto garante manutenção fácil, conformidade com os mandatos globais de descarbonização (por exemplo, proibições da UE F-Gas) e resiliência em ambientes severos.
Recursos do produto
Apresenta um gabinete de aço inoxidável de 2,5 mm de espessura de 2,5 mm com costuras soldadas a laser para vedação hermética e integridade mecânica excepcional.
Oferece resistência superior à corrosão e proteção ambiental com classificação IP67 contra poeira e entrada líquida.
Incorpora um diafragma de ruptura de pressão para impedir a ruptura do tanque durante eventos anormais de pressurização de gás.
Todos os componentes vivos estão totalmente fechados na câmara de gás, garantindo a operação minimizada por manutenção, mantendo as dimensões compactas.
O circuito principal integra um interruptor de três posições (make, break, terra) combinado com um interruptor de vácuo-uma configuração comprovada de campo otimizada para os requisitos operacionais de grade modernos.
Utiliza o ar seco da Classe 0 (de origem externa) ou ** ≥99,99% de pureza nitrogênio ** por padrões IEC 60085.
O vazamento representa zero impacto ambiental e não requer procedimentos de recuperação de gás.
Emprega uma filosofia de design modular, permitindo a configuração flexível de unidades funcionais por meio de conectores de barramento especializados.
Acomoda esquemas regionalmente diversos e complexos de distribuição de energia da China com a máxima versatilidade.
O Painel de Controle possui um sistema de intertravamento mecânico completo de cinco segundas com lógica pré-instalada.
É necessária uma adesão estrita às seqüências operacionais por instruções, oferecendo segurança operacional incomparável e conveniência do usuário.
Desafio: o envelhecimento do SF₆ Vaze o gás tóxico, violando os regulamentos do F-Gas (UE 517/2014) e inflando os custos do ciclo de vida.
Papel da AIS:
Elimina todo o potencial de aquecimento global SF₆ → Zero (GWP) vs. SF₆ (GWP = 23.500 × CO₂).
Reduz os custos de manutenção em 25 a 40% (sem monitoramento/recuperação de gás).
Acelera as atualizações da grade com designs modulares e otimizados.
Desafio: Locais remotos que requerem engrenagem confiável e de baixa manutenção resistente a uma umidade/temperatura.
Papel da AIS:
Evita a degradação do desempenho em climas costeiros/desertos (isunamento do isune à condensação).
Evita vazamentos de SF₆ que desencadeiam penalidades ambientais (EPA/FERC).
Aumenta a conformidade do ESG para relatórios de emissões do escopo 3.
Desafio: pisos empoeirados/úmidos de fábrica, onde os vazamentos de SF₆ riscam explosões ou exposição tóxica.
Papel da AIS:
Projeto de toxicidade zero → Operação segura perto de trabalhadores/equipamentos.
Sorta contaminação (gabinetes com classificação IP4X para poeira/água).
Reduz o tempo de inatividade não planejado em 30% por meio de baías modulares acessíveis.
Desafio: Mandatos estritas de sustentabilidade e tolerância zero para vazamentos de gás perto de servidores.
Papel da AIS:
A topologia livre de SF₆ se alinha com promessas corporativas de zero (por exemplo, Google/Microsoft).
Mitiga os riscos de incêndio/explosão do SF₆ pressurizado (crítico para a conformidade com o SLA de tempo de atividade).
Abaixa cargas de resfriamento versus armários SF₆ de captura de calor.
Desafio: atmosferas explosivas ou espaços confinados, onde o SF₆ vaza o pessoal de perigo.
Papel da AIS:
O design não prensurizado remove os riscos de ruptura (certificado ATEX/IECEX).
Opera perfeitamente a -40 ° C a +50 ° C (liquefies SF₆ abaixo de -30 ° C).
Simplifica o descarte (aço/alumínio 100% reciclável vs. limpeza tóxica de SF₆).
Visão geral
O painel de comutação isolado de ar (AIS) usa o ar ambiente como meio de isolamento primário para componentes elétricos em redes de distribuição de energia de média tensão (1 a 52 kV). Ao contrário dos sistemas isolados por gás SF₆, o AIS elimina os potentes gases de efeito estufa, cortando pegadas de carbono enquanto apresentam desempenho robusto. Sua construção modular e de design aberto garante manutenção fácil, conformidade com os mandatos globais de descarbonização (por exemplo, proibições da UE F-Gas) e resiliência em ambientes severos.
Recursos do produto
Apresenta um gabinete de aço inoxidável de 2,5 mm de espessura de 2,5 mm com costuras soldadas a laser para vedação hermética e integridade mecânica excepcional.
Oferece resistência superior à corrosão e proteção ambiental com classificação IP67 contra poeira e entrada líquida.
Incorpora um diafragma de ruptura de pressão para impedir a ruptura do tanque durante eventos anormais de pressurização de gás.
Todos os componentes vivos estão totalmente fechados na câmara de gás, garantindo a operação minimizada por manutenção, mantendo as dimensões compactas.
O circuito principal integra um interruptor de três posições (make, break, terra) combinado com um interruptor de vácuo-uma configuração comprovada de campo otimizada para os requisitos operacionais de grade modernos.
Utiliza o ar seco da Classe 0 (de origem externa) ou ** ≥99,99% de pureza nitrogênio ** por padrões IEC 60085.
O vazamento representa zero impacto ambiental e não requer procedimentos de recuperação de gás.
Emprega uma filosofia de design modular, permitindo a configuração flexível de unidades funcionais por meio de conectores de barramento especializados.
Acomoda esquemas regionalmente diversos e complexos de distribuição de energia da China com a máxima versatilidade.
O Painel de Controle possui um sistema de intertravamento mecânico completo de cinco segundas com lógica pré-instalada.
É necessária uma adesão estrita às seqüências operacionais por instruções, oferecendo segurança operacional incomparável e conveniência do usuário.
Desafio: o envelhecimento do SF₆ Vaze o gás tóxico, violando os regulamentos do F-Gas (UE 517/2014) e inflando os custos do ciclo de vida.
Papel da AIS:
Elimina todo o potencial de aquecimento global SF₆ → Zero (GWP) vs. SF₆ (GWP = 23.500 × CO₂).
Reduz os custos de manutenção em 25 a 40% (sem monitoramento/recuperação de gás).
Acelera as atualizações da grade com designs modulares e otimizados.
Desafio: Locais remotos que requerem engrenagem confiável e de baixa manutenção resistente a uma umidade/temperatura.
Papel da AIS:
Evita a degradação do desempenho em climas costeiros/desertos (isunamento do isune à condensação).
Evita vazamentos de SF₆ que desencadeiam penalidades ambientais (EPA/FERC).
Aumenta a conformidade do ESG para relatórios de emissões do escopo 3.
Desafio: pisos empoeirados/úmidos de fábrica, onde os vazamentos de SF₆ riscam explosões ou exposição tóxica.
Papel da AIS:
Projeto de toxicidade zero → Operação segura perto de trabalhadores/equipamentos.
Sorta contaminação (gabinetes com classificação IP4X para poeira/água).
Reduz o tempo de inatividade não planejado em 30% por meio de baías modulares acessíveis.
Desafio: Mandatos estritas de sustentabilidade e tolerância zero para vazamentos de gás perto de servidores.
Papel da AIS:
A topologia livre de SF₆ se alinha com promessas corporativas de zero (por exemplo, Google/Microsoft).
Mitiga os riscos de incêndio/explosão do SF₆ pressurizado (crítico para a conformidade com o SLA de tempo de atividade).
Abaixa cargas de resfriamento versus armários SF₆ de captura de calor.
Desafio: atmosferas explosivas ou espaços confinados, onde o SF₆ vaza o pessoal de perigo.
Papel da AIS:
O design não prensurizado remove os riscos de ruptura (certificado ATEX/IECEX).
Opera perfeitamente a -40 ° C a +50 ° C (liquefies SF₆ abaixo de -30 ° C).
Simplifica o descarte (aço/alumínio 100% reciclável vs. limpeza tóxica de SF₆).
Principais parâmetros técnicos (gabinete do disjuntor) | ||||
Item | Unidade | Parâmetro | ||
Tensão nominal | kv | 12 | ||
Frequência nominal | Hz | 50 | ||
Nível de isolamento nominal | 1min Frequência de potência suporta tensão | Fase a solo, fase a fase | kv | 42 |
Quebra de isolamento | kv | 48 | ||
Lightning Impulse suporta tensão (pico) | Fase a solo, fase a fase | kv | 75 | |
Quebra de isolamento | kv | 85 | ||
1min Frequência de potência Sesportar a tensão (fase a solo) do circuito auxiliar/controle | kv | 2 | ||
Corrente classificada | A | 630 | ||
Corrente instantânea nominal (rms) (rms) | Principal de circuito/interruptor de aterramento | Ka | 45/4s | |
Circuito de aterramento | Ka | 21.7/4s | ||
Corrente do pico nominal | Principal de circuito/interruptor de aterramento | Ka | 63 | |
Circuito de aterramento | Ka | 54.5 | ||
Corrente de curto-circuito classificado e tempos de quebra | ka/tempo | 25/30 | ||
Corrente de fechamento de curto-circuito classificada (pico) | Ka | 63 | ||
Corrente de quebra de carga do cabo nominal | A | 25 | ||
Sequência operacional nominal do disjuntor | O-0.3S-C0.180S-Co | |||
Vida mecânica | Interruptor do disjuntor/isolamento | Time | 10000/3000 | |
Grau de proteção | Gabinete selado | IP67 | ||
Shell shell | IP4X | |||
Pressão do gás | Nível de carga de gás nominal (20 ℃, pressão de medidor) | MPA | 0.02 | |
Nível mínimo de função do gás (20 ℃, pressão de medidor) | MPA | 0 | ||
Desempenho de vedação | Taxa de vazamento anual | %/Ano | ≤0,05 |
Principais parâmetros técnicos (porta -chave de carga) | ||||
Item | Unidade | Parâmetro | ||
Tensão nominal | kv | 12 | ||
Frequência nominal | Hz | 50 | ||
Nível de isolamento nominal | 1min Frequência de potência suporta tensão | Fase a solo, fase a fase | kv | 42 |
Quebra de isolamento | 48 | |||
Lightning Impulse suporta tensão (pico) | Fase a solo, fase a fase | kv | 75 | |
Quebra de isolamento | 85 | |||
1min Frequência de potência Sesportar a tensão (fase a solo) do circuito auxiliar/controle | kv | 2 | ||
Corrente classificada | A | 630 | ||
Corrente instantânea nominal (rms) (rms) | Principal de circuito/interruptor de aterramento | Ka | 25/4s | |
GroundingCircuit | Ka | 21.7/4s | ||
Corrente do pico nominal | Principal de circuito/interruptor de aterramento | Ka | 63 | |
GroundingCircuit | Ka | 54.5 | ||
Corrente de fechamento de curto-circuito classificada (pico) | Chave de carga /interruptor de aterramento | Ka | 63 | |
Corrente de quebra de carga ativa nominal | A | 630 | ||
Corrente de quebra de circuito fechado | A | 630 | ||
5% classificou a corrente de quebra de carga ativa | A | 315 | ||
Corrente de quebra de carga do cabo nominal | A | 10 | ||
Tempos de quebra de carga ativa classificados | Time | 100 | ||
Breaking de corrente de fundição de fundição | A/time | 31.5/10 | ||
Circuito e carga do cabo Breaking com falha de aterramento | A/time | 17.4/10 | ||
Vida mecânica | Interruptor do disjuntor GRCUIT /isolamento | Time | 10000/3000 | |
Grau de proteção | Gabinete selado | IP67 | ||
Switch Gear Shell | IP4X | |||
Pressão do gás | Nível de carga de gás nominal (20 ° C, pressão de medidor) | MPA | 0.02 | |
Nível mínimo de função do gás (20 ° C, pressão do medidor) | MPA | 0 | ||
Desempenho de vedação | Taxa de Annualak | %/ano | ≤0,05 |
Principais parâmetros técnicos (gabinete do disjuntor) | ||||
Item | Unidade | Parâmetro | ||
Tensão nominal | kv | 12 | ||
Frequência nominal | Hz | 50 | ||
Nível de isolamento nominal | 1min Frequência de potência suporta tensão | Fase a solo, fase a fase | kv | 42 |
Quebra de isolamento | kv | 48 | ||
Lightning Impulse suporta tensão (pico) | Fase a solo, fase a fase | kv | 75 | |
Quebra de isolamento | kv | 85 | ||
1min Frequência de potência Sesportar a tensão (fase a solo) do circuito auxiliar/controle | kv | 2 | ||
Corrente classificada | A | 630 | ||
Corrente instantânea nominal (rms) (rms) | Principal de circuito/interruptor de aterramento | Ka | 45/4s | |
Circuito de aterramento | Ka | 21.7/4s | ||
Corrente do pico nominal | Principal de circuito/interruptor de aterramento | Ka | 63 | |
Circuito de aterramento | Ka | 54.5 | ||
Corrente de curto-circuito classificado e tempos de quebra | ka/tempo | 25/30 | ||
Corrente de fechamento de curto-circuito classificada (pico) | Ka | 63 | ||
Corrente de quebra de carga do cabo nominal | A | 25 | ||
Sequência operacional nominal do disjuntor | O-0.3S-C0.180S-Co | |||
Vida mecânica | Interruptor do disjuntor/isolamento | Time | 10000/3000 | |
Grau de proteção | Gabinete selado | IP67 | ||
Shell shell | IP4X | |||
Pressão do gás | Nível de carga de gás nominal (20 ℃, pressão de medidor) | MPA | 0.02 | |
Nível mínimo de função do gás (20 ℃, pressão de medidor) | MPA | 0 | ||
Desempenho de vedação | Taxa de vazamento anual | %/Ano | ≤0,05 |
Principais parâmetros técnicos (porta -chave de carga) | ||||
Item | Unidade | Parâmetro | ||
Tensão nominal | kv | 12 | ||
Frequência nominal | Hz | 50 | ||
Nível de isolamento nominal | 1min Frequência de potência suporta tensão | Fase a solo, fase a fase | kv | 42 |
Quebra de isolamento | 48 | |||
Lightning Impulse suporta tensão (pico) | Fase a solo, fase a fase | kv | 75 | |
Quebra de isolamento | 85 | |||
1min Frequência de potência Sesportar a tensão (fase a solo) do circuito auxiliar/controle | kv | 2 | ||
Corrente classificada | A | 630 | ||
Corrente instantânea nominal (rms) (rms) | Principal de circuito/interruptor de aterramento | Ka | 25/4s | |
GroundingCircuit | Ka | 21.7/4s | ||
Corrente do pico nominal | Principal de circuito/interruptor de aterramento | Ka | 63 | |
GroundingCircuit | Ka | 54.5 | ||
Corrente de fechamento de curto-circuito classificada (pico) | Chave de carga /interruptor de aterramento | Ka | 63 | |
Corrente de quebra de carga ativa nominal | A | 630 | ||
Corrente de quebra de circuito fechado | A | 630 | ||
5% classificou a corrente de quebra de carga ativa | A | 315 | ||
Corrente de quebra de carga do cabo nominal | A | 10 | ||
Tempos de quebra de carga ativa classificados | Time | 100 | ||
Breaking de corrente de fundição de fundição | A/time | 31.5/10 | ||
Circuito e carga do cabo Breaking com falha de aterramento | A/time | 17.4/10 | ||
Vida mecânica | Interruptor do disjuntor GRCUIT /isolamento | Time | 10000/3000 | |
Grau de proteção | Gabinete selado | IP67 | ||
Switch Gear Shell | IP4X | |||
Pressão do gás | Nível de carga de gás nominal (20 ° C, pressão de medidor) | MPA | 0.02 | |
Nível mínimo de função do gás (20 ° C, pressão do medidor) | MPA | 0 | ||
Desempenho de vedação | Taxa de Annualak | %/ano | ≤0,05 |
Diagrama da estrutura do produto
1. Sala de instrumentos de low-voltagem
2. As sobrancelhas
3. Sala de operação
4. Tubo de observação
5. Exibição alimentada
6. Sala de cabo
7. Disjuntor de vácuo/interruptor de carga
8. Chave de isolamento/aterramento de três estação
9. Dispositivo de alívio de pressão
10. Mecanismo de troca
11. Mecanismo de três estação
12. Mecanismo de intertravamento de cinco prevenção
13. Condutos que penetram na parede para linhas de entrada e saída
Tamanho do gabinete
Tipo | W | H | D | |
C | Expansão superior | 420mm | 1950mm | 850 mm |
Expansão lateral | 420mm | 2000mm | ||
V | Expansão superior | 420mm | 1950mm | |
Expansão lateral | 420mm | 2000mm | ||
Pt | Expansão superior | 600 mm | 1950mm | |
Expansão lateral | 600 mm | 2000mm | ||
D | Expansão superior | 420mm | 1950mm | |
Expansão lateral | 420mm | 2000mm |
Diagrama da estrutura do produto
1. Sala de instrumentos de low-voltagem
2. As sobrancelhas
3. Sala de operação
4. Tubo de observação
5. Exibição alimentada
6. Sala de cabo
7. Disjuntor de vácuo/interruptor de carga
8. Chave de isolamento/aterramento de três estação
9. Dispositivo de alívio de pressão
10. Mecanismo de troca
11. Mecanismo de três estação
12. Mecanismo de intertravamento de cinco prevenção
13. Condutos que penetram na parede para linhas de entrada e saída
Tamanho do gabinete
Tipo | W | H | D | |
C | Expansão superior | 420mm | 1950mm | 850 mm |
Expansão lateral | 420mm | 2000mm | ||
V | Expansão superior | 420mm | 1950mm | |
Expansão lateral | 420mm | 2000mm | ||
Pt | Expansão superior | 600 mm | 1950mm | |
Expansão lateral | 600 mm | 2000mm | ||
D | Expansão superior | 420mm | 1950mm | |
Expansão lateral | 420mm | 2000mm |
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