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Liberación de presión por arco interno de gabinetes de múltiples capas

La demanda de tableros de interruptores de circuito de doble capa y tableros de interruptores de circuito de tres capas en el campo industrial nunca ha cesado


Y la capacidad de resistencia al arco interno también es un requisito necesario en el campo industrial, lo que plantea el problema de cómo cumplir con los requisitos de una estructura compacta de múltiples capas y resistir las fallas por arco interno.

La explosión es causada por la enorme energía que no puede liberarse del espacio cerrado. La energía de la falla por arco interno puede alcanzar varios megajulios. Si no hay una salida de liberación de presión en el compartimento, explotará en pedazos. Sin embargo, con placas de alivio de presión relativamente débiles y canales de liberación, la presión se puede liberar en puntos débiles a baja presión en la etapa inicial sin dañar el compartimento. Y un canal separado dedicado puede evitar daños a otros compartimentos.

Para la disposición de los interruptores de circuito superior e inferior, el gabinete de interruptores en la sala de instrumentos central actúa como canal de liberación de presión a través del espacio posterior de la sala de instrumentos. El compartimento del carrito inferior, el compartimento de barras y el equipo de la segunda capa del gabinete de interruptores de tres capas también pueden liberar la presión del arco interno a través de este compartimento.

El tablero de distribución de nivel de arco interno IEEE C37.20.2 se puede equipar con transformadores de tensión VT de 4 capas, transformadores de potencia CPT, fusibles de alta tensión Fuse y otros carritos de mano funcionales.

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El tablero de distribución de nivel de arco interno IEEE C37.20.2 se puede equipar con transformadores de tensión VT de 4 capas, transformadores de potencia CPT, fusibles de alta tensión Fuse y otros carritos de mano funcionales.


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Las fallas internas y la formación de arco en el compartimento de cables inferior inevitablemente causarán daños significativos y afectarán otras partes del gabinete, lo que llevará a una mayor escalada del accidente

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La figura 2 muestra un producto de una determinada empresa, cuyo barramento principal se encuentra en la misma posición que otros tableros de distribución, lo que facilita la fusión con tableros de distribución de alta corriente, gabinetes F - C, etc., sin necesidad de otros gabinetes de transferencia. Debido al uso de la tecnología de recubrimiento de vulcanización de resina epoxi para el aislamiento del barramento principal, su distancia entre fases y a tierra es relativamente pequeña, y la sala de barramientos también es más pequeña que los tipos de gabinetes domésticos. Al mismo tiempo, su carrito de mano está dispuesto en la parte superior e inferior, y la sala de instrumentos se encuentra en el centro del gabinete. Las salas de instrumentos de circuitos superior e inferior están dispuestas por separado, lo que no es fácil de causar errores de cableado. Cada compartimento funcional está equipado con un canal de liberación de presión, que se encuentra en el lado derecho del gabinete y en un lado del mecanismo de operación del interruptor de tierra. Este tipo de gabinete está diseñado de acuerdo con el requisito de falla interna de 0.1s 25kA. En un tablero de distribución con un ancho de 840mm, el área de sección transversal del canal de liberación de presión es generalmente de 100mm x 200mm. En los lados izquierdo y derecho, la placa de liberación de presión en la parte superior del gabinete no está completamente fija. Un lado está fijado con pernos, y el otro lado está fijado con pernos en el orificio ranurado con un espacio. El extremo fijo del perno tiene una fila de orificios de forma de cinturón largo para formar un punto débil, que es fácil de abrir cuando la presión aumenta rápidamente. En general, 0.1 segundos es lejos de suficiente. Cuando se produce una falla, la energía se acumula rápidamente en un corto período de tiempo, generalmente alcanzando la presión máxima en 10 segundos. Esto hace que una gran cantidad de gas caliente se acumule dentro, detrás, encima y en todos los lados del equipo, lo que representa una gran amenaza para el operador. Al mismo tiempo, el calor quemará la carcasa de acero. Por lo tanto, la duración de las fallas internas que el equipo puede soportar debe ser lo suficientemente larga, y una prueba de 1 segundo es necesaria.


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La Figura 4 muestra un armario de doble capa diseñado teniendo en cuenta los factores anteriores. Una de las principales características de este armario es que asegura que cada compartimento tenga un canal de liberación de presión independiente. En el caso de una fila de armarios, la parte inferior del compartimento del carrito, la parte inferior del compartimento de cables y la parte posterior del compartimento de barras se conectan todos como canales de liberación de presión. La energía se libera a través de las placas de cobertura de alivio de presión en ambos lados del armario lateral. Sin embargo, durante el diseño, se debe asegurar que no se dispongan demasiados componentes en la placa inferior, y también debe haber espacio para el alivio de presión en la placa inferior delantero del carrito. La posición relativa del carrito superior del armario no es alta, solo alrededor de 1200mm, lo cual es conveniente para la operación, la observación en el lugar y el mantenimiento. Al mismo tiempo, el interruptor de puesta a tierra superior se opera a través de un brazo de manivela, y la posición de operación también es relativamente baja. La posición de la barra principal es básicamente la misma que en otros tipos de armarios, lo que puede garantizar que no sea necesario transferir armarios para conectar la barra principal. Las salas de instrumentos se encuentran en la parte superior de las dos salas de carritos, lo que asegura la independencia relativa de la disposición de componentes y el cableado.

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