Tipo armário de distribuição estático do capacitor da compensação automática da potência reativa de
O gabinete de distribuição de capacitor estático com compensação automática de potência reativa tipo GGJI é adequado para sistemas de energia com frequência de 50 Hz, tensão nominal de trabalho de 380 V e capacidade de compensação nominal de 45 ~ 300 kvar. É usado como um dispositivo de compensação de potência reativa automática ou manual em usinas de energia, subestações, subestações de empresas industriais e de mineração e salas de distribuição.
A estrutura do gabinete é montada por soldagem parcial utilizando perfis de aço 8MF formados a frio. Todos os componentes são projetados de acordo com o princípio modular e são fornecidos com furos de montagem em um módulo de 20 mm.
Para resolver a dissipação de calor durante a operação, são fornecidas ranhuras de ventilação na parte superior e inferior do gabinete. Quando os capacitores dentro do gabinete geram calor, o ar quente é expelido pelas ranhuras superiores, enquanto o ar frio entra continuamente pelas ranhuras inferiores, formando um caminho de ventilação natural de baixo para cima dentro do gabinete fechado, alcançando uma dissipação de calor eficaz.
A porta do gabinete é conectada à estrutura por uma articulação móvel do tipo dobradiça. Uma tira de borracha com seção transversal em forma de montanha está embutida na borda dobrada da porta. Quando a porta é fechada, o curso de compressão da tira de vedação entre a porta e a moldura é mantido, evitando o impacto direto entre a porta e o corpo do armário.
A porta do instrumento é conectada à estrutura por fio de cobre flexível multifilar. Os componentes elétricos dentro do gabinete são conectados por meio de parafusos serrilhados, formando um circuito completo de proteção de aterramento em todo o gabinete.
A tampa superior do gabinete pode ser removida quando necessário para facilitar a montagem, instalação e ajuste do barramento principal no local. Quatro anéis de elevação são fornecidos nos quatro cantos da parte superior do gabinete para fins de elevação e transporte.
6. Dimensões externas (altura × largura × profundidade): 2200 × 800 (1000) × 600 mm. O armário de distribuição pode ser utilizado em conjunto com quadros de distribuição GGD (1, 2, 3) ou outros armários de distribuição com as mesmas dimensões de altura e profundidade. Também pode ser instalado e usado de forma independente.
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Parâmetro |
Especificação |
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Tensão nominal de trabalho |
380 V |
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Capacidade total de compensação de potência reativa |
45 ~ 300 kVar |
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Número de circuitos por gabinete |
6, 8 ou 10 circuitos |
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Faixa de compensação do fator de potência |
0,85 ~ 0,95 |
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Intervalo de comutação automática entre circuitos |
10 ~ 120 segundos |
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Tensão de controle do circuito auxiliar |
CA 220V, 380V |
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Nível de proteção do gabinete |
IP30 |
Gabinete
Fabricado em perfis de aço 8MF formados a frio, soldados e montados. Furos de montagem do módulo de 20 mm. Ranhuras de ventilação na parte superior e inferior. Tampa superior removível. Anéis de elevação nos quatro cantos.
Capacitor
Capacitores shunt de baixa tensão do tipo seco ou imersos em óleo, usados para fornecer compensação de potência reativa e melhorar o fator de potência.
Interruptor / contator tiristor
Liga e desliga automaticamente os capacitores de acordo com os comandos do controlador, conseguindo comutação sem contato ou mecânica.
Controlador de potência reativa
Monitoramento em tempo real do fator de potência da rede, calcula e controla automaticamente a comutação do capacitor (entrada ou saída).
Fusível e disjuntor
Fornece proteção contra curto-circuito e sobrecarga para circuitos de capacitores, garantindo a operação segura do equipamento.
Reator em série
Suprime a corrente de irrupção e a amplificação harmônica, protegendo os capacitores contra danos harmônicos.
Resistor de descarga
Conectado em paralelo aos terminais do capacitor, libera rapidamente a carga residual após corte de energia, garantindo a segurança do pessoal de manutenção.
Ventilador de resfriamento
Inicia automaticamente quando a temperatura interna está muito alta, fornecendo ventilação forçada para evitar danos por superaquecimento do capacitor.
1. Principais vantagens do produto
① A estrutura do gabinete é montada por soldagem parcial usando seções de aço 8MF formadas a frio. Todos os componentes são projetados de acordo com o princípio modular e são fornecidos com furos de montagem em um módulo de 20 mm.
② Para resolver a dissipação de calor durante a operação, são fornecidas ranhuras de ventilação na parte superior e inferior do gabinete. Quando os capacitores dentro do gabinete geram calor, o ar quente é expelido pelas ranhuras superiores, enquanto o ar frio entra continuamente pelas ranhuras inferiores, formando um caminho de ventilação natural de baixo para cima dentro do gabinete fechado, alcançando uma dissipação de calor eficaz.
③ A porta do gabinete é conectada à estrutura por uma ligação móvel tipo dobradiça. Uma tira de borracha com seção transversal em forma de montanha está embutida na borda dobrada da porta. Quando a porta é fechada, o curso de compressão da tira de vedação entre a porta e a moldura é mantido, evitando o impacto direto entre a porta e o corpo do armário. A porta do instrumento é conectada à estrutura por fio de cobre flexível multifilar. Os componentes elétricos dentro do gabinete são conectados por meio de parafusos serrilhados, formando um circuito completo de proteção de aterramento em todo o gabinete.
④ A tampa superior do gabinete pode ser removida quando necessário para facilitar a montagem, instalação e ajuste do barramento principal no local. Quatro anéis de elevação são fornecidos nos quatro cantos da parte superior do gabinete para fins de elevação e transporte.
⑤ Dimensões externas (altura × largura × profundidade): 2200 × 800 (1000) × 600 mm. O armário de distribuição pode ser utilizado em conjunto com quadros de distribuição GGD (1, 2, 3) ou outros armários de distribuição com as mesmas dimensões de altura e profundidade. Também pode ser instalado e usado de forma independente.
2. Vida útil
Sob condições operacionais padrão e uso adequado, a vida útil geral do projeto do gabinete de distribuição de capacitor de compensação automática de potência reativa tipo GGJI pode chegar de 15 a 20 anos.
Vida útil do gabinete: Fabricado em estrutura soldada com seção de aço moldado a frio 8MF, oferecendo boa resistência mecânica e resistência à corrosão. A vida útil pode chegar a mais de 20 anos.
Vida útil do capacitor: Os capacitores shunt de baixa tensão, sob condições nominais de operação, têm uma vida útil de aproximadamente 8 a 12 anos, que é significativamente afetada pela temperatura ambiente, conteúdo harmônico e frequência de chaveamento.
Vida útil de outros componentes: O controlador de potência reativa tem uma vida útil de aproximadamente 8 a 10 anos. Contatores e chaves tiristorizadas podem suportar aproximadamente 100.000 operações de comutação. Fusíveis, reatores e outros componentes podem atingir uma vida útil superior a 15 anos.
A manutenção regular (limpeza, aperto, inspeção do capacitor) e a manutenção de uma boa ventilação e dissipação de calor podem efetivamente prolongar a vida útil geral do equipamento.
1. Manutenção Diária
1. Inspeção do Gabinete e do Ambiente: Verifique semanalmente se o gabinete está deformado ou enferrujado, se há objetos estranhos ou acúmulo de água dentro do gabinete e se a temperatura e a umidade da sala de distribuição estão dentro das faixas especificadas.
2. Monitoramento dos parâmetros operacionais: Observe diariamente se a exibição do fator de potência está normal (0,85 ~ 0,95) e se as indicações de comutação do capacitor são consistentes com os comandos do controlador.
3. Inspeção do capacitor: Verifique mensalmente os capacitores quanto a abaulamentos, vazamento de óleo ou ruído anormal. Meça se as correntes trifásicas estão equilibradas e se existe sobrecorrente.
4. Inspeção do contator e do fusível: Verifique mensalmente os contatos do contator quanto a queima ou corrosão, verifique a captação adequada e verifique se os fusíveis estão queimados ou superaquecidos.
5. Inspeção do reator e da conexão: A cada seis meses, verifique os reatores quanto a superaquecimento ou ruído anormal, verifique se os parafusos de conexão estão apertados e verifique se há fios envelhecidos.
6. Inspeção do controlador e do instrumento: A cada seis meses, verifique se a exibição do controlador está normal, se as configurações dos parâmetros foram alteradas e se o tempo de comutação está preciso.
7. Inspeção do ventilador de resfriamento: Verifique mensalmente se o ventilador funciona normalmente, se há ruído anormal, se os dutos de ar estão desobstruídos e se os filtros estão entupidos.
8. Limpeza Interior do Gabinete: Pelo menos uma vez por ano, use um aspirador de pó ou ar comprimido seco para limpar a poeira dentro do gabinete, concentrando-se nos capacitores e nas superfícies do reator.
9. Inspeção do resistor de descarga: Verifique anualmente se os resistores de descarga estão intactos e se a carga residual do capacitor foi totalmente liberada dentro do tempo especificado após o corte de energia.
10. Inspeção do sistema de aterramento: A cada seis meses verifique se o barramento de aterramento principal e o aterramento do gabinete são confiáveis, com resistência de aterramento atendendo ao requisito ≤4Ω.
2. Regulamentos de Segurança
1. Requisitos do ambiente de instalação: Instalação interna. Temperatura ambiente: -5℃ ~ +40℃. Altitude ≤2000m. Livre de poeira condutiva, gases corrosivos e vibrações severas.
2. Inclinação de instalação: A inclinação de instalação do gabinete em relação ao plano vertical não deve exceder 5°, e todo o grupo de gabinetes deve estar relativamente nivelado.
3. Requisitos de espaço livre: canal de operação frontal ≥1,5m, canal de manutenção traseiro ≥0,8m, folga superior ao teto ≥0,5m para garantir dissipação de calor e ventilação.
4. Fundação e aterramento: Instale em canal de fundação horizontal de aço com erro de planicidade ≤1mm/m. O gabinete deve ser conectado de forma confiável ao barramento de aterramento com resistência de aterramento ≤4Ω.
5. Conexão do barramento: As conexões do barramento principal deverão ser prateadas ou estanhadas. O torque de aperto dos parafusos deve estar de acordo com os padrões. As superfícies de contato devem ser revestidas com graxa condutora.
6. Entrada e saída de cabos: Os cabos devem entrar e sair pela parte inferior do gabinete. Os cabos dentro do compartimento de cabos devem ser amarrados com segurança. As terminações dos cabos devem ser feitas adequadamente com comprimento suficiente reservado para manutenção.
7. Requisitos de ventilação e dissipação de calor: As aberturas de ventilação superior e inferior não devem ser bloqueadas. Deve ser reservado espaço livre na frente e atrás do gabinete para dissipação de calor. Quando vários gabinetes são instalados lado a lado, devem ser deixados espaços entre eles.
8. Elevação e Transporte: Use os quatro anéis de elevação na parte superior do gabinete para içamento. Não inverta ou incline o gabinete. Componentes de precisão, como controladores, devem ser devidamente protegidos durante o transporte.
9. Inspeção de pré-energização: Confirme se nenhuma ferramenta ou detritos permanecem dentro do gabinete, se todos os parafusos estão apertados, se os capacitores não estão danificados e se a resistência de isolamento atende aos requisitos.
10. Locais Especiais: Quando o equipamento for utilizado em plataformas petrolíferas offshore, centrais nucleares ou outros locais especiais, deverá ser assinado um acordo técnico separado.
É usado como um dispositivo de compensação de potência reativa automática ou manual em usinas de energia, subestações, subestações de empresas industriais e de mineração e salas de distribuição.
1. Riscos Ambientais
1. Risco de superaquecimento: Quando a temperatura ambiente excede 40°C ou a ventilação é fraca, a temperatura dielétrica interna dos capacitores aumenta, acelerando o envelhecimento e podendo causar abaulamento, vazamento de líquido ou até mesmo explosão.
2. Risco de umidade e condensação: A alta umidade causa condensação nas peças de isolamento dentro do gabinete, reduzindo a resistência de isolamento e podendo levar a curtos-circuitos fase-fase ou descarga de fuga.
3. Risco de contaminação por poeira: A poeira condutora se acumula nas superfícies de capacitores, reatores e barramentos, reduzindo a dissipação de calor e possivelmente causando descargas parciais ou falhas de curto-circuito.
4. Risco de Poluição Harmônica: Quando o conteúdo harmônico na rede elétrica é muito alto, ocorre ressonância entre os capacitores e o sistema, causando sobrecorrente e aquecimento do capacitor, acelerando danos ou até mesmo queimando.
5. Risco de sobretensão: Os impactos de sobretensão de comutação ou de sobretensão de raio podem perfurar o dielétrico interno dos capacitores, causando danos permanentes ao capacitor.
6. Risco de impacto de vibração: A proximidade de grandes equipamentos vibratórios pode fazer com que os parafusos de conexão se soltem e a estrutura interna do capacitor seja danificada, afetando a confiabilidade da comutação.
7. Risco de gás corrosivo: Gases corrosivos em fábricas de produtos químicos, instalações de tratamento de esgoto e locais semelhantes corroem peças metálicas, levando à oxidação do gabinete e dos terminais, resultando em maior resistência de contato.
8. Risco de impacto de comutação de corrente de inrush: A corrente de inrush gerada quando os capacitores são ligados (pode atingir 10 a 20 vezes a corrente nominal) reduzirá a vida útil de capacitores e contatores sob impacto frequente.
2. Restrições de instalação
① Temperatura ambiente: -5°C a +40°C, com temperatura média em qualquer período de 24 horas não excedendo +35°C.
② Instalação e uso interno. A altitude no local de instalação não deve exceder 2.000 m.
③ A umidade relativa do ar circundante não deve exceder 50% a uma temperatura de +40°C. Uma umidade relativa mais alta é permitida em temperaturas mais baixas (por exemplo, 90% a +20°C). É permitida condensação ocasional devido a variações de temperatura. O ângulo de inclinação da instalação não deve exceder 5°.
④ O equipamento deve ser instalado em local livre de vibrações e impactos severos, bem como de condições corrosivas que possam danificar os componentes elétricos.
⑤ Caso o usuário tenha requisitos especiais, deverá negociar com o fabricante.
Devido às características únicas do gabinete, o orçamento deste produto exige determinados parâmetros técnicos. A personalização personalizada em todas as dimensões também é suportada. As principais instruções de pedido são as seguintes:
1. Ao fazer um pedido, o usuário deverá fornecer o diagrama do sistema de distribuição de energia do circuito principal e o plano de layout.
2. Para todos os equipamentos elétricos de baixa tensão mostrados no diagrama do sistema de distribuição de energia do circuito principal, as seguintes informações devem ser especificadas: número do modelo, tensão nominal de trabalho, corrente nominal de trabalho, corrente de ajuste do dispositivo de proteção e outros parâmetros técnicos necessários.
3. Ao fazer um pedido, o usuário também deverá fornecer o diagrama do circuito auxiliar ou selecionar o número do circuito auxiliar.
4. O fabricante geralmente não fornece o barramento principal. Caso o usuário necessite do fornecimento do barramento principal, deverá ser fornecido o modelo, especificações e quantidade do barramento.
HUARUI

