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ここ数年、社会と経済が成長を続け、スイッチ技術が進歩するにつれて、エンジニアリング プロジェクトの複雑さが増しています。現在、メンテナンスがほとんど不要でインテリジェントな機能を備えたコンパクトなスイッチ機器に対する需要が高まっています。国内外の開閉器メーカーは、ガス絶縁開閉装置 (C-GIS) としても知られる中圧ガス封入キャビネットの開発を積極的に行っています。このタイプの開閉装置では、適切な動作を確保するために、母線、回路ブレーカー、絶縁スイッチ、電源ケーブルなどの高電圧コンポーネントを、より低いガス圧のシェル内に封入します。
1. 六フッ化硫黄ガスを絶縁および消弧媒体として使用することにより、開閉装置のサイズを大幅に縮小でき、よりコンパクトな設計と小型化が実現します。
2. 高い信頼性と安全性を確保する主回路の導体部をSF6ガスで確実に封止し、高圧活電導体を外部環境条件から保護し、機器の長期にわたる安全な動作と信頼性を確保します。
3. また、感電や火災の心配もありません。
4. 開閉装置は独立モジュラー設計を採用しており、エアボックスは分解が容易な高精度アルミ板で構成されています。遮断スイッチは 3 ポジション リニア トランスミッションを利用しています。制御を簡素化し、回路の混乱を防ぐために、接地、絶縁スイッチ、および全電気遠隔操作用に、約 100 点の PLC を組み込んだ追加の制御モジュールが組み込まれています。メカニズムスイッチもモジュラーアプローチで設計されており、開閉ポイントは梅の花の接点を使用して接続されています。これにより、動作しない可能性がなくなり、純正ロータリーアイソレーションスイッチに見られる不安定な接触抵抗や過剰な接触抵抗の問題も解決されました。さらに、スイッチブレークポイント製造時の部分放電の問題に対処するために、シールドおよび電圧均等化カバーが各接点の外側に取り付けられています。
5. ガス絶縁開閉装置は、使用と配置が便利です。独立ユニットとして機能し、組み合わせによりさまざまな主要配線要件に対応します。開閉装置をユニット単位で現場に納品することで、現場での設置期間の短縮と信頼性の向上を実現します。
GB/T11022-1999 高電圧開閉装置および制御装置規格の共通技術要件
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GB311.1-1997 高電圧送電および変電設備の絶縁調整
GB/T16927.1-1997 高電圧試験技術 パート: 一般的な試験要件
GB/T16927.2-1997 高電圧試験技術パート 2: 測定システム
GB/T7354-2003 部分放電測定
GB1984-1989 AC 高電圧サーキットブレーカー
GB3309-1989 室温における高電圧開閉装置の機械試験
GB4208-2008 エンクロージャ (IP) によって提供される保護の程度に関するコード
GB12022-2006 工業用六フッ化硫黄
GB8905-1988 六フッ化硫黄電気機器のガス管理と検査に関するガイドライン
GB11023-1989 高圧開閉装置の六フッ化硫黄ガスシールの試験方法
GB/T13384-1992 電気機械製品のパッケージングに関する一般的な技術要件
GB4207-2003 固体絶縁材料 - 湿気の多い条件下での電気トレース指数に対する相対的および耐性の決定
GB/T14598.3-2006 電気リレー - パート 5: 電気リレーの絶縁
GB/T17626.2-1998 電磁両立性試験および測定技術 - 静電気放電リアクタンス干渉試験
GB/T17626.4-2008 電磁両立性試験および測定技術 - 電気的高速過渡パルス グループ イミュニティ テスト
GB/T17626.5-2008 電磁両立性試験および測定技術 - サージ (インパルス) イミュニティ試験
GB/T17626.12-1998 電磁両立性試験および測定技術 - 振動波イミュニティ試験
◆絶縁試験
◆温度上昇試験
◆ループ抵抗測定
◆短時間耐電流試験、ピーク耐電流試験。
◆開閉性能の検証
◆機械動作試験、機械特性試験
◆保護レベル検出
◆ 補助回路および制御回路の追加テスト
◆ インフレータブルコンパートメントの耐圧試験
◆シール試験
◆内部アーク試験
◆電磁両立性試験
C-GIS ガス絶縁高電圧開閉装置には、630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A など、さまざまな電流レベルがあります。キャビネットのサイズは、特定の要件に合わせてカスタマイズできます。アウターシェルはアルミニウム亜鉛メッキ板を切断・曲げ加工して作られており、ガスボックスは高品質の304ステンレス鋼板を使用して溶接されています。各ユニットは設計プランに基づいて独立して拡張および組み合わせが可能です。キャビネットは、二次制御室、母線室、遮断器室、遮断器操作機構室、ケーブル室の各部屋に分かれています。ケーブル接続高さは最大700mmに達するため、メンテナンスや設置に便利です。キャビネットには包括的な接地保護システムが装備されています。これは、スイッチ ルーム、バスバー ルーム、ケーブル ルーム、二次回路チャネルなどの独立した機能コンパートメントで構成されています。各機能コンパートメントは接地用の金属製パーティションで分離されており、独立性が確保されています。
キャビネット上部の二次制御室には、コンポーネントの取り付けボードと端子台を固定するためのブラケットがあります。この部屋内には、配線端子、小型バスバー端子、総合保護装置、その他の制御および操作装置を設置して、システムの遠隔制御、遠隔測定、遠隔信号送信、およびローカル監視機能を有効にすることができます。左右のサイドパネルと端子には円形の開口部があり、キャビネットの接続を容易にします。
上部エアボックスにはバスバー室と絶縁機構の両方が含まれています。キャビネットが接地支持体上に配置されると、左右の回路キャビネットはキャビネット結合によってバスバーにしっかりと結合されます。
キャビネットの中央にはスイッチ ルームがあり、上下 2 つのチャンバーを持つガス絶縁スイッチ キャビネットで構成されています。上部チャンバーには 3 ポジション遮断スイッチが含まれ、下部チャンバーには真空サーキット ブレーカーが含まれています。バスバー、絶縁スイッチ、および回路ブレーカーの配置は、「上、中、下」の構成に従います。単一チャンバー構造は複雑ではなく、安価で、製造が容易です。ただし、コンポーネントを 1 つのチャンバー内に一緒に配置すると、コンポーネントが干渉しやすくなり、信頼性が低下します。一方、多室構造モジュールにより交換が容易であり、複数の部品間の相互干渉を防ぎ、高い安全性を確保します。それにもかかわらず、マルチチャンバー構造は複雑で、製造が難しく、高価です。
動作用のスプリング機構は平面上に配置されており、絶縁機構と回路遮断機構は分離されています。真空消弧室の絶縁ロッドとの統合前後で、この機構により伝達プロセスが合理化されます。この機構の出力機能は、回路ブレーカーの開閉特性との互換性が高く、その結果、電力使用量が削減され、機械的信頼性と適応性が向上します。
キャビネットはケーブル ルームの上に配置され、圧力を軽減するための別のチャネルがあります。地面からケーブル接続端子までの距離は700mmに達する場合があります。規制を遵守するために、ケーブル ルームには接地インターロックが設置されており、各回路に 2 本のケーブルと避雷器を設置できます。入出力ケーブルと避雷器は、コーン挿入技術によって内部で接続されています。