Cotenele ist ein großer Hersteller und Exporteur von Schaltanlagen in China, und unsere umweltfreundliche gasisolierte 12-KV-Schaltanlage hat bei Anwendern auf dem europäischen und südamerikanischen Markt große Anerkennung gefunden. Diese umweltfreundliche gasisolierte Schaltanlage verwendet trockene Niederdruckluft und Stickstoff sowie andere umweltfreundliche Gase als Isoliermedium und wird häufig in industriellen und zivilen Ringnetzverteilungssystemen wie kleinen Sekundärverteilungsstationen, Umspannwerken von Industrie- und Bergbauunternehmen, städtischen Wohngebieten, Flughäfen, Eisenbahnen und anderen verwendet Orte.
Da der Marktanteil umweltfreundlicher Schaltanlagen weltweit weiter wächst, ist Cotenele zu einem der wichtigsten Lieferanten umweltfreundlicher gasisolierter 12-KV-Schaltanlagen in der Energiebranche geworden.
Unter umweltfreundlichen gasisolierten 12-kV-Schaltanlagen versteht man metallgekapselte Schaltanlagen, die in Stromnetzen mit einer Nennspannung von 12 kV zur Aufnahme und Verteilung elektrischer Energie eingesetzt werden, wobei das Isolations- und Lichtbogenlöschmedium nicht in erster Linie SF₆ (Schwefelhexafluorid, ein starkes Treibhausgas) ist. Stattdessen werden Technologien wie trockene Luft, Stickstoff, umweltfreundliche Gasmischungen oder feste Isoliermaterialien eingesetzt, um Treibhausgasemissionen und Umweltverschmutzung zu reduzieren oder zu beseitigen. Unsere umweltfreundlichen gasisolierten Schaltanlagen erfüllen die relevanten internationalen Standards wie IEC 62271, (EU) 2024/573, IEEE/ANSI C37.20 und UL/NEMA-Standards
Warum umweltfreundlich?
Der Kern „Umweltfreundlichkeit“ spiegelt sich wider in:
Umweltfreundliches Isoliermedium: Sf6-frei. Primärteile (z. B. Schalter und Sammelschienen) sind in einem Edelstahl-Gastank versiegelt, der mit umweltfreundlichem Gas wie trockener Luft und N2 gefüllt ist. Vakuumschaltröhren übernehmen die Kurzschlussunterbrechung. Trockene Luft oder Stickstoff mit einem Treibhauspotenzial (GWP) nahe Null. Am Ende seines Lebenszyklus kann das Gas ohne besondere Rückgewinnung direkt in die Atmosphäre abgegeben werden.
Recycelbare Materialien: Über 90 % der Materialien können am Ende der Produktlebensdauer recycelt werden, wodurch Ressourcenverschwendung und Umweltverschmutzung reduziert werden können.
CO2-armer Betrieb: Einige Modelle reduzieren den Energieverbrauch durch optimiertes Design und natürliche Konvektionskühlung (lüfterloser Betrieb).
2. Relative Luftfeuchtigkeit: Tagesdurchschnitt nicht mehr als 95 %, Monatsdurchschnitt nicht mehr als 90 %
3. Höhe ≤1500 m (unter Standard-Luftdruck)
4. Seismische Intensität, die die Stärke 8 nicht überschreitet
5. Standorte, die frei von Feuer, Explosion, starker Verschmutzung, chemischer Korrosion und starken Vibrationen sind
Besondere Bedingungen:
Für besondere Betriebsbedingungen, die von den normalen Betriebsbedingungen abweichen, ist eine Vereinbarung zwischen Hersteller und Endverbraucher zu treffen. Bei außergewöhnlich rauen Betriebsumgebungen ist eine Rücksprache mit dem Hersteller und Lieferanten zwingend erforderlich.
Wenn elektrische Geräte in einer Höhe über 2000 m installiert werden, müssen besondere Hinweise gegeben werden, damit die Gehäusekonstruktion während der Herstellung angepasst werden kann.
Wichtigste technische Parameter
Artikel
V-Einheit
C-Einheit
Leistungsschalter
Lastschalter
Nennspannung
12 kV
Nennfrequenz
50 Hz
Nennstrom
630 A
Bewerteter Kurzzeitstrom
20 kA/4 s
Nennkurzschluss-Einschaltstrom (Spitze)
50 kA
Bewerteter Spitzenstrom
50 kA
Nenn-Kurzschluss-Ausschaltstrom
20kA
/
1 Minute Spannungsfestigkeit bei Netzfrequenz
Phase-zu-Phase und Phase-zu-Erde
42 kV
Kontakt unterbrechen
48 kV
Blitzstoßfestigkeit
Phase-zu-Phase und Phase-zu-Erde
75 kV
Kontakt unterbrechen
85 kV
Widerstand des Hauptstromkreises
≤140 μΩ
Mechanische Ausdauer
Leistungsschalter/Lasttrennschalter
10.000 Operationen
Trenn-/Erdungsschalter
3.000 Operationen
Elektrische Ausdauer
Leistungsschalter/Lasttrennschalter
30 Operationen
5 Operationen
Schließen des Erdungsschalters
2 Operationen
2 Operationen
Nennversorgungsspannung für den Sekundärkreis
DC 24/48 V, AC/DC 220/110 V
Bogendauer
0,5 s
Schutzgrad des Gehäuses
IP4X
Schutzgrad des versiegelten Gehäuses
IP67
Nenngasdruck (20 °C Überdruck)
0,02 MPa
Jährliche Gasleckrate
0,1 %
Die Struktur umweltfreundlicher Schaltanlagen/RMU?
Umweltfreundliche 12-kV-Schaltanlagen sind in der Regel modular aufgebaut und bieten eine flexible Kombination von Funktionseinheiten, die in einem gemeinsamen Gastank oder separat untergebracht werden können. Die Struktur kann mit oberer oder unterer Isolierung angeordnet werden. Die Hauptkomponenten sind in die folgenden Abschnitte unterteilt:
Fächer
1. Gasisolierter Raum: Der kernversiegelte Raum der Schaltanlage, gefüllt mit trockener Luft oder Stickstoff. Alle primären stromführenden Teile (Sammelschienen, Schalter, Anschlüsse) sind vollständig abgedichtet und erreichen die Schutzart IP67, unabhängig von der äußeren Umgebung.
2. Mechanismusfach: Befindet sich außerhalb des gasisolierten Fachs und beherbergt die Betätigungsmechanismen und Sekundärkomponenten für die lokale und ferngesteuerte Bedienung.
Kabelraum: Die Hauptfunktion des Kabelraums besteht darin, eingehende und ausgehende Kabel anzuschließen. Er befindet sich normalerweise am Boden der Schaltanlage und ist aus Sicherheitsgründen mit Beobachtungsfenstern, Beleuchtungsgeräten und mechanischen Verriegelungsvorrichtungen ausgestattet.
3. Niederspannungsraum (Instrumentenkasten): Der Niederspannungsraum (Instrumentenkasten) befindet sich normalerweise oben in der Schaltanlage und wird hauptsächlich zur Installation von Sekundärgeräten wie Schutzrelais, intelligenten Überwachungsmodulen und Energiezählern verwendet.
4. Druckentlastungskanal: Der Druckentlastungskanal befindet sich auf einer Seite der gasisolierten Kammer und ist mit Berstscheiben ausgestattet, die in extremen Fehlersituationen den Druck sicher ablassen können, um die Sicherheit von Bedienern und Geräten zu gewährleisten.
Interne Kernkomponenten:
1. Vakuum-Unterbrecher: Der lichtbogenlöschende Kern des Leistungsschalters oder Lasttrennschalters. Es löscht den Lichtbogen im Hochvakuum und bietet so eine lange Lebensdauer, einen wartungsfreien Betrieb und ein hohes Ausschaltvermögen.
2. Drei-Positionen-Trennschalter: Integriert geschlossene, isolierte und geerdete Positionen. Wird oft mit dem Vakuumschalter kombiniert, um Stromkreise zu schalten und sicher zu trennen. Der Unterschied zwischen oberer und unterer Isolierung liegt in ihrer Position relativ zum Leistungsschalter.
3. Hauptsammelschiene: Leiter zur Sammlung und Verteilung elektrischer Energie. Seitliche oder obere Verlängerungsanschlüsse ermöglichen eine flexible Kombination und Erweiterung zwischen Schaltanlagen.
4. Betätigungsmechanismus: Bietet Strom zum Öffnen/Schließen des Schalters und verfügt über ein vollständiges mechanisches Verriegelungssystem mit „Fünf-Prävention“.
5. Intelligente Überwachungs- und Schutzgeräte: Dazu gehören Gasüberwachungsgeräte, Spannungsanzeigen, Strom-/Spannungssensoren, mikroprozessorbasierte integrierte Schutzrelais und intelligente Online-Überwachungslösungen (Dichterelais, Druckmessgeräte, Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung), die die Verteilungsautomatisierung und Fernsteuerung unterstützen.
6. Andere Komponenten: Kabelendverschlüsse, Überspannungsableiter, Messwandler usw.
Einstufung
Klassifizierungsbasis
Typ
Beschreibung
Isoliermedium
Gasisoliert
Verwendet trockene Luft oder Stickstoff als Isolierung – die gängige Technologie.
Feststoffisoliert
Verwendet Epoxidharz oder andere feste Materialien zur vollständigen Isolierung (einige Typen SF₆-frei)
Atmosphärisch luftisoliert
Verwendet normale Luft mit kompaktem Design.
Trennerposition
Obere Isolierung (Sammelschienenseite)
Dreistellungsschalter oberhalb des Leistungsschalters.
Untere Isolierung (leitungsseitig)
Dreistellungsschalter unterhalb des Leistungsschalters.
Typ der Funktionseinheit
C-Einheit (Lastschalter)
Zum Schalten von Lastströmen.
V-Einheit (Leistungsschalter)
Bietet Kurzschlussschutz.
D-Einheit (Kabelanschlussmodul)
Für den eingehenden/abgehenden Kabelanschluss und die Erweiterung.
PT-Einheit (Spannungswandler)
Stellt Spannungssignale zur Messung und zum Schutz bereit.
M-Einheit (Dosierung)
Zur Energiemessung.
Gehäusestruktur
Gemeinsamer Gastank
Mehrere Funktionseinheiten, versiegelt in einem Gastank.
Ausziehbarer Typ
Jede Einheit verfügt über einen eigenen Gastank, der über Verlängerungsschienen angeschlossen ist.
Modulare Kombination
Unterstützt flexible Konfiguration und beliebige Anordnung entsprechend den Verteilungsanforderungen.
Unsere Werkstatt
Wichtige Produktvorteile
1. Grün und umweltfreundlich
GWP des Isoliermediums nahe Null oder Null; völlig SF₆-frei, keine Treibhausgasemissionen; hohe Materialrecyclingfähigkeit.
2. Sicher und zuverlässig
Vollständig isoliert und versiegelt – stromführende Teile, die von der äußeren Umgebung nicht beeinflusst werden; erfüllt die Isolationsanforderungen auch bei einem Überdruck von Null; hohe Schutzart (IP67 für Gastank); Komplette Fünf-Präventions-Verriegelung.
3. Kompakte Struktur
Volumen vergleichbar mit SF₆-Schaltanlagen gleicher Spezifikation (Breite kann 460 mm, 420 mm usw. betragen); geringer Platzbedarf; Kann an der Wand montiert werden, was erheblich Platz in der Umspannstation spart.
4. Wartungsfrei oder wartungsarm
Lange Lebensdauer von Vakuumschaltröhren (z. B. 10.000 mechanische Betätigungen); HV-Isolationsteile unterliegen keiner Alterung; Hauptkomponenten erfordern keine regelmäßige Wartung; reduzierte Betriebskosten.
5. Starke Anpassungsfähigkeit an die Umwelt
Stabiler Betrieb unter rauen Bedingungen: große Höhe, extreme Kälte, Feuchtigkeit, Umweltverschmutzung, Salznebel an der Küste, starke Sandstürme.
6. Hohes Intelligenzniveau
Unterstützt Online-Überwachung und Frühwarnung von Gasdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Strom und Spannung; integriert Vertriebsautomatisierung und IoT-Funktionen.
7. Flexible Erweiterung
Das modulare Design unterstützt seitliche Erweiterung, obere Erweiterung, gemeinsamen Gastank oder separate Gastanks. bequeme Montage und Anschluss vor Ort.
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