Hírek

Otthon / Hírek / Iparági hírek / Hogyan válasszuk ki a közepes-alacsony feszültségű buszsín specifikációit?

Hogyan válasszuk ki a közepes-alacsony feszültségű buszsín specifikációit?

A közép- és kisfeszültségű gyűjtősín helyes specifikációját négy szám határozza meg ebben a sorrendben: rendszerfeszültség osztály, névleges áram csúcsterhelés alatt, rövidzárlati ellenállás és környezetvédelem. Ha rossz a feszültségosztály, és a szigetelés meghibásodik; rossz áramot kap, és a vezető túlmelegszik; hibásan adja meg a rövidzárlatot, és a hiba tönkreteszi a telepítést. A kiválasztási folyamatban minden egyéb – vezeték anyaga, szigetelés típusa, támasztávolság, burkolati besorolás – ebből a négy értékből származik.

0,4-35 kV Szabványos feszültségsávok
1000-8000A Névleges áram lefedettség
<30-45K Hőmérséklet-emelkedési határ
30-40 év Tipikus élettartam

1. lépés: Határozza meg a hálózat feszültségosztályát

Minden szigetelt gyűjtősín egy adott feszültségsáv köré van tervezve, és a keverési sávok az egyetlen leggyakoribb specifikációs hiba. Az alacsony feszültségű elektromos gyűjtősínrendszerek 1 kV AC névleges feszültségig terjednek, és légrésekre, hőre zsugorodó hüvelyekre vagy öntött házakra támaszkodnak szigetelésként. A középfeszültségű csőrendszerű gyűjtősínrendszerek 1 kV és nagyjából 36 kV közötti feszültséget fednek le, és olyan tervezett szigetelést igényelnek – epoxigyanta öntvény, tekercsszalag vagy gázzal töltött burkolat –, amely képes visszatartani a 170 kV-ot is elérő impulzusfeszültséget a kapcsolási tranziensek során. A 35 kV-os burkolt szigetelő gyűjtősín és a 0,4 kV-os epoxi-öntvény gyűjtősín nem cserélhető fel, még akkor sem, ha a fizikai vezeték mérete hasonló.

Paraméter Alacsony feszültség (0,4 kV) Középfeszültség (10-35 kV)
Szigetelési módszer Epoxi öntvény, levegős, öntött Epoxi öntvény, burkolt szalag
Névleges áram tartomány 1000-8000A 1000-8000A
Hőmérséklet-emelkedési határ 30K alatt 30-45K alatt
Irányadó szabvány DL/T 1658-2016 DL/T 5789-2019
Tipikus használati eset Ipari elosztás, adatközpontok Alállomások, szél-naperősítő állomások

2. lépés: Mérje meg a névleges áramot, ne csak az adattábla terhelését

Nagyáramú gyűjtősínt kell választani a maximális tartós terheléshez, plusz egy tartalék a jövőbeni bővítéshez, nem pedig az átlagos napi fogyasztáshoz. A teljes 0,4–35 kV-os sorozat névleges árama általában 1000 A-tól 8000 A-ig terjed, nagy tisztaságú T2 réz csővezetékekre épülve, amelyek a hőmérséklet-emelkedést 30 K alatt tartják az alacsony feszültségű sorozaton és 45 K alatt a 35 kV-os sorozatokon. Mivel a cső alakú vezető az áramot egy üreges keresztmetszeten osztja szét, nem pedig egy tömör rúdon, a héjhatás veszteségei nagy frekvencián és nagy áramerősség mellett jelentősen csökkennek az azonos névleges lapos gyűjtősínhez képest, ezért a csőgeometria dominál a 2000 A feletti telepítéseknél.

  • 1000A alatt: laminált vagy lapos alumínium sín általában elegendő és költséghatékony
  • 1000-4000A: a cső alakú réz vagy alumínium epoxiöntéssel az alap választás
  • 4000–8000A: teljes csőszerű kialakítás kapacitív képernyőfeszültség-osztályozással a stabil térelosztáshoz

3. lépés: Válasszon a réz és az alumínium vezetők közül

A réz nagyjából 98%-os IACS vezetőképességet biztosít, és továbbra is az alapértelmezett választás, ahol korlátozott a panelterület, mivel kisebb keresztmetszetre van szüksége ugyanazon áram átviteléhez. Az alumínium gyűjtősín könnyebb és alacsonyabb az anyagköltségük, de a rézről áttérő tervezőknek 50–60%-kal nagyobb keresztmetszeti területet kell tervezniük, hogy elérjék az egyenértékű erőt – ez a tényező befolyásolja a burkolat szélességét, a tartótávolságot és a teljes beépített tömeget hosszú buszútvonalakon. Fej- vagy szélenergia-erősítő alkalmazásoknál, ahol a súly fontosabb, mint a lábnyom, a szilárd alumínium rúd helyett gyakran erősített acél alumínium pászmaszerkezetet írnak elő, hogy növeljék a mechanikai szakítószilárdságot anélkül, hogy jelentős vezetőképességi veszteséget okoznának.

Ha a feszültségosztály és a vezeték méretezése megtörtént, segít meglátni, hogy a beszállító termékválasztéka hogyan illeszkedik ezekhez a választásokhoz – az alábbi busway és támogató hardverek közvetlenül a fent tárgyalt 0,4–35 kV specifikációs tartományba tartoznak.

Termékválaszték közép- és kisfeszültségű elosztáshoz

A 0,4–35 kV-os áramútra tervezett csővezetékes és szigetelőrendszerek reprezentatív választéka, a kompakt beltéri pályáktól a teljesen szigetelt kültéri telepítésekig.

4. lépés: Erősítse meg a szigetelőrendszert

A teljesen szigetelt cső alakú gyűjtősín általában három anyag egyikét használja, és a választás megváltoztatja mind a költségeket, mind a környezettűrést. Az epoxigyanta öntvény egy merev szigetelőhéjat közvetlenül a vezetőhöz köt, erős dielektromos teljesítményt és kompakt külső átmérőt biztosítva, amely megfelel beltéri alállomásokhoz és kapcsolószekrényekhez. Az EPDM szilikongumi szigetelés rugalmas marad a szélesebb hőmérsékleti sávban, és jobban ellenáll az UV- és ózonlebomlásnak, így ez a kültéri és tengerparti telepítések általános választása. A PTFE cső alakú gyűjtősín szigetelés a legmagasabb hőosztályt kínálja a három közül, és olyan alkalmazásokhoz van fenntartva, ahol a környezeti hőmérséklet vagy a folyamatos áram a vezeték hőmérsékletét a névleges érték felső határa felé tolja.

5. lépés: Ellenőrizze a rövidzárlat-tűrést és a mechanikai támogatást

A gyűjtősínnek és tartószerkezetének maradandó alakváltozás nélkül kell túlélnie a hibát. A megbízható rendszerek 50 kA és 100 kA közötti hibaáramnak ellenállnak a normál törlési időn keresztül anélkül, hogy a vezető elmozdulna a tartóiról. A síntartók és oszlopszigetelők a vezeték mellett vannak megadva, nem utólagos gondolatként – a fesztáv hossza, a szélterhelés (kültéri futásoknál) és a szeizmikus zóna mind befolyásolja, hogy egy adott áramerősségnek hány támaszpontra van szüksége. A hosszabb, nem támogatott fesztávokhoz általában nagyobb konzolterhelésre méretezett szigetelőkre van szükség, és minden buszrendszer-megoldási javaslatnak kifejezetten fel kell tüntetnie a támogatási távolságot, ahelyett, hogy a helyszíni telepítésre hagyná.

6. lépés: A védelmi minősítést a telepítési környezethez igazítsa

A beltéri panelek általában IP20-tól IP40-ig terjedő burkolatot használhatnak. A pornak vagy nedvességnek kitett mechanikus vagy elektromos helyiségeken áthaladó buszoknak IP54-es vagy magasabb szintűnek kell lenniük, és minden kültéri vagy tengerparti pályán az IP66-ot a padlónak kell megadnia, nem a mennyezetnek. A megfelelő tömítés nélkül, kültérre telepített, nagy sűrűségű kompakt buszjárat a szigetelés felgyorsult öregedését észleli, függetlenül attól, hogy maga a vezető milyen jól volt méretezve.

7. lépés: Erősítse meg a gyártó megfelelőségét és nyomon követését

Rendelés előtt kérjen típusvizsgálati jelentéseket a hőmérséklet-emelkedés és a rövidzárlat ellenállásáról, valamint ISO tanúsítványt és megfelelőségi bizonyítékot a DL/T 1658-2016 és a DL/T 5789-2019 vagy az ezzel egyenértékű IEC szabvány szerinti célpiacon. Az egyedi gyűjtősín-megoldásokat kínáló gyártónak képesnek kell lennie arra is, hogy hasonló feszültségosztályú és áramtartományban befejezett projekteket mutasson be – az alállomások, a szél-naperősítő állomások vagy az adatközpontok hivatkozásai nagyobb súllyal bírnak, mint az általános katalógus-állítások.

Gyakran Ismételt Kérdések

Mennyi ideig tart egy megfelelően meghatározott sínrendszer?

A megfelelően méretezett és telepített rendszer jellemzően 30-40 évig üzemel, csak rutinellenőrzés mellett, feltéve, hogy élettartama során nem lépték túl az áramerősséget.

Az alumínium teljesen helyettesítheti a rezet egy nagyáramú gyűjtősínben?

Igen ám, de az alumínium vezetőnek 50-60 százalékkal nagyobb keresztmetszeti területre van szüksége, mint a réznek, hogy elérje ugyanazt az amperát, ami növeli a futás fizikai lábnyomát.

Milyen hőmérséklet-emelkedésre kell tervezni egy kötést?

A vezetőtestek feszültségosztályától függően általában 30-45 K emelkedésre korlátozódnak, míg a csavaros vagy szorított csatlakozásokat általában 105 Celsius fokos abszolút hőmérsékleten zárják le.

Alkalmas-e az öntött műgyanta gyűjtősín nedves vagy tengerparti helyekre?

Igen. A teljesen szigetelt, vízálló öntött műgyanta szerkezet nagyrészt karbantartást nem igényel, és kifejezetten azért gyakori választás, mert jól tűri a zord kültéri és tengerparti környezetet.

Hírek