Tension nominale: | |
---|---|
Courant nominal: | |
État de disponibilité: | |
Gtxgn
Giantele
10kV / 11KV / 12KV
630A / 1250A
50 / 60Hz
1pcs
IP67
Trois
2000/5000
Aperçu
L'appareillage de commutation isolée solide (SIS) remplace l'isolation du gaz traditionnelle par des composants encapsulés par époxy-résine, éliminant les gaz à effet de serre tout en offrant des performances supérieures dans des réseaux de 12 à 40 kV. En incorporant des pièces vivantes dans un diélectrique solide sans entretien, SIS atteint des dimensions ultra-compactes, l'immunité aux contaminants environnementaux et la fiabilité du cycle de vie> 30 ans. Conforme aux normes CEI 62271, c'est la solution incontournable pour les infrastructures de puissance décarbonisationnelles sans compromettre la sécurité ou l'efficacité spatiale.
Caractéristiques du produit
1. Système d'isolation hermétiquement scellé:
L'interrupteur de charge à haute tension et les composants vivants sont encapsulés dans des enclos isolants en résine époxy, réalisant un fonctionnement complet sans gaz.
La technologie de l'interrupteur sous vide assure une extinction de l'arc fiable dans une conception optimisée dans l'espace.
Le commutateur de charge intégré dispose d'un mécanisme à trois positions (bris de terre) avec des fonctionnalités de mise à la terre.
La lame de mise à la terre sert à double usage comme barrière d'isolement.
Les unités prennent en charge l'expansion modulaire via des bagues à trois pôles isolées solides par circuit pour la terminaison du câble.
Les boîtiers scellés conçus (grade d'importation) assurent l'intégrité hermétique aux interfaces de bushing mécanisme.
Les bagues et les cylindres d'isolation utilisent une résine époxy cycloaliphatique importée, fabriquée via une technologie de gélification de pression automatisée (APG).
Les manchons en caoutchouc en silicone offrent un scellement de compression entre les cylindres d'isolation et les bagues à haute tension.
Chaque circuit dispose de mécanismes de fonctionnement à monture avant dédiés avec des verrouillages mécaniques complets.
Les mécanismes à ressort entraînent à la fois l'interrupteur de charge (fonctionnement manuel / électrique) et l'interrupteur de mise à la terre / isolation (manuelle uniquement).
Configurable avec actionneurs aimant permanent (PMA):
Fermeture / ouverture électrique
Trippage manuel uniquement (pas de fermeture manuelle)
Alternative du mécanisme à opération de printemps:
Opération manuelle / électrique
Bloc de borne précâblé pour l'intégration de l'automatisation de la distribution
Défi: les centres urbains liés à l'espace nécessitant un équipement sans SF₆ pour répondre aux mandats de la qualité de l'air (par exemple, Londres Lez).
Rôle Sis:
La conception zéro gaz élimine les rapports / taxes F-GAS (UE 517/2014).
40% de l'empreinte plus petite vs AIS permet des installations dans les sous-sols / parkings.
Les barrières solides cotées IP67 empêchent les flashs dans des environnements pollués / humides.
Défi: des cibles PUE strictes et une tolérance zéro pour les fuites SF₆ près de la critique. Il se charge.
Rôle Sis:
L'isolation sans SF₆ s'aligne sur les engagements RE100 (Google / Amazon).
L'époxy résistant aux incendies (classé V0) élimine les risques de propagation de la flash arc.
-40 ° C à + 65 ° C L'opération assure la stabilité des microclimats de la ferme de serveurs.
Défi: poussière conductrice / vapeurs corrosives dégradant l'appareil-bassin conventionnel.
Rôle Sis:
Les modules hermétiquement scellés bloquent le sel, le sulfure et les particules métalliques.
Résilience sismique (CEI 62271-3 classe 2) pour les zones lourdes de vibrations.
Pas de surveillance du gaz SF₆ → 35% OPEX inférieur vs SIG.
Défi: Salt Spray / 100% d'humidité déclenchant des échecs d'isolation.
Rôle Sis:
L'encapsulation à l'épreuve de la corrosion survit aux tests ISO 9227 Salt-Mist.
La conception sans pressurisation évite les explosions au niveau de la mer / altitude.
Résistance aux chocs / vibrations pour les installations solaires / éoliennes flottantes.
Défi: Infrastructure vitale nécessitant un équipement non toxique incendie.
Rôle Sis:
Décomposition zéro-toxicité (même pendant les défauts de l'arc).
Compatibilité de ventilation limitée pour les déploiements souterrains.
L'opération de refroidissement passive supprime la dépendance HVAC.
Aperçu
L'appareillage de commutation isolée solide (SIS) remplace l'isolation du gaz traditionnelle par des composants encapsulés par époxy-résine, éliminant les gaz à effet de serre tout en offrant des performances supérieures dans des réseaux de 12 à 40 kV. En incorporant des pièces vivantes dans un diélectrique solide sans entretien, SIS atteint des dimensions ultra-compactes, l'immunité aux contaminants environnementaux et la fiabilité du cycle de vie> 30 ans. Conforme aux normes CEI 62271, c'est la solution incontournable pour les infrastructures de puissance décarbonisationnelles sans compromettre la sécurité ou l'efficacité spatiale.
Caractéristiques du produit
1. Système d'isolation hermétiquement scellé:
L'interrupteur de charge à haute tension et les composants vivants sont encapsulés dans des enclos isolants en résine époxy, réalisant un fonctionnement complet sans gaz.
La technologie de l'interrupteur sous vide assure une extinction de l'arc fiable dans une conception optimisée dans l'espace.
Le commutateur de charge intégré dispose d'un mécanisme à trois positions (bris de terre) avec des fonctionnalités de mise à la terre.
La lame de mise à la terre sert à double usage comme barrière d'isolement.
Les unités prennent en charge l'expansion modulaire via des bagues à trois pôles isolées solides par circuit pour la terminaison du câble.
Les boîtiers scellés conçus (grade d'importation) assurent l'intégrité hermétique aux interfaces de bushing mécanisme.
Les bagues et les cylindres d'isolation utilisent une résine époxy cycloaliphatique importée, fabriquée via une technologie de gélification de pression automatisée (APG).
Les manchons en caoutchouc en silicone offrent un scellement de compression entre les cylindres d'isolation et les bagues à haute tension.
Chaque circuit dispose de mécanismes de fonctionnement à monture avant dédiés avec des verrouillages mécaniques complets.
Les mécanismes à ressort entraînent à la fois l'interrupteur de charge (fonctionnement manuel / électrique) et l'interrupteur de mise à la terre / isolation (manuelle uniquement).
Configurable avec actionneurs aimant permanent (PMA):
Fermeture / ouverture électrique
Trippage manuel uniquement (pas de fermeture manuelle)
Alternative du mécanisme à opération de printemps:
Opération manuelle / électrique
Bloc de borne précâblé pour l'intégration de l'automatisation de la distribution
Défi: les centres urbains liés à l'espace nécessitant un équipement sans SF₆ pour répondre aux mandats de la qualité de l'air (par exemple, Londres Lez).
Rôle Sis:
La conception zéro gaz élimine les rapports / taxes F-GAS (UE 517/2014).
40% de l'empreinte plus petite vs AIS permet des installations dans les sous-sols / parkings.
Les barrières solides cotées IP67 empêchent les flashs dans des environnements pollués / humides.
Défi: des cibles PUE strictes et une tolérance zéro pour les fuites SF₆ près de la critique. Il se charge.
Rôle Sis:
L'isolation sans SF₆ s'aligne sur les engagements RE100 (Google / Amazon).
L'époxy résistant aux incendies (classé V0) élimine les risques de propagation de la flash arc.
-40 ° C à + 65 ° C L'opération assure la stabilité des microclimats de la ferme de serveurs.
Défi: poussière conductrice / vapeurs corrosives dégradant l'appareil-bassin conventionnel.
Rôle Sis:
Les modules hermétiquement scellés bloquent le sel, le sulfure et les particules métalliques.
Résilience sismique (CEI 62271-3 classe 2) pour les zones lourdes de vibrations.
Pas de surveillance du gaz SF₆ → 35% OPEX inférieur vs SIG.
Défi: Salt Spray / 100% d'humidité déclenchant des échecs d'isolation.
Rôle Sis:
L'encapsulation à l'épreuve de la corrosion survit aux tests ISO 9227 Salt-Mist.
La conception sans pressurisation évite les explosions au niveau de la mer / altitude.
Résistance aux chocs / vibrations pour les installations solaires / éoliennes flottantes.
Défi: Infrastructure vitale nécessitant un équipement non toxique incendie.
Rôle Sis:
Décomposition zéro-toxicité (même pendant les défauts de l'arc).
Compatibilité de ventilation limitée pour les déploiements souterrains.
L'opération de refroidissement passive supprime la dépendance HVAC.
Article | Unité | Données | |
Tension nominale | kv | 12 | |
Courant nominal | A | 630 | |
Courant de trait de courte durée (4S) noté | ka | 25 | |
Courant de trait de pic nominal | ka | 50 | |
Courant de fermeture court-circuit noté (pic) | ka | 50 | |
Courant de rupture actif nominal | A | 630 | |
Courant de rupture de boucle fermée notée | A | 630 | |
Courant de rupture de charge de câble nominal | A | 10 | |
Évaluation du courant de transfert de rupture des appareils combinés | A | 3700 | |
1 min Fréquence de puissance Tension de tension | Phase à phase, phase à terre, rupture de vide | kv | 42 |
Rupture d'isolation | kv | 48 | |
Tension de tension de la foudre | Phase à phase, phase à terre, rupture de vide | kv | 75 |
Rupture d'isolation | kv | 85 | |
Mécanicallife | Disjoncteur | Time | 10000 |
Couteau d'isolation, couteau de mise à la terre | Time | 3000 | |
Grade de protection | Ip4x | ||
Grade de protection des coquilles | Ip4x | ||
Décharge partielle | PC | ≤20 (mesuré à 1,2ur) |
Capacité de transformateur potentielle KVA | Modèle de fusible | Courant nominal à fusibles (A) | |
Classe de tension 12kV | Classe de tension 63KV | ||
100 | Xrnt-12kv | 10 | 16 |
125 | Xrnt-12kv | 10 | 20 |
160 | Xrnt-12kv | 16 | 20 |
200 | Xrnt-12kv | 20 | 25 |
250 | Xrnt-12kv | 25 | 31.5 |
315 | Xrnt-12kv | 31.5 | 40 |
400 | Xrnt-12kv | 40 | 50 |
500 | Xrnt-12kv | 50 | 63 |
630 | Xrnt-12kv | 63 | 80 |
800 | Xrnt-12kv | 80 | 100 |
1000 | Xrnt-12kv | 100 | 125 |
1250 | Xrmt-12kv | 125 | - |
Article | Unité | Données | |
Tension nominale | kv | 12 | |
Courant nominal | A | 630 | |
Courant de trait de courte durée (4S) noté | ka | 25 | |
Courant de trait de pic nominal | ka | 50 | |
Courant de fermeture court-circuit noté (pic) | ka | 50 | |
Courant de rupture actif nominal | A | 630 | |
Courant de rupture de boucle fermée notée | A | 630 | |
Courant de rupture de charge de câble nominal | A | 10 | |
Évaluation du courant de transfert de rupture des appareils combinés | A | 3700 | |
1 min Fréquence de puissance Tension de tension | Phase à phase, phase à terre, rupture de vide | kv | 42 |
Rupture d'isolation | kv | 48 | |
Tension de tension de la foudre | Phase à phase, phase à terre, rupture de vide | kv | 75 |
Rupture d'isolation | kv | 85 | |
Mécanicallife | Disjoncteur | Time | 10000 |
Couteau d'isolation, couteau de mise à la terre | Time | 3000 | |
Grade de protection | Ip4x | ||
Grade de protection des coquilles | Ip4x | ||
Décharge partielle | PC | ≤20 (mesuré à 1,2ur) |
Capacité de transformateur potentielle KVA | Modèle de fusible | Courant nominal à fusibles (A) | |
Classe de tension 12kV | Classe de tension 63KV | ||
100 | Xrnt-12kv | 10 | 16 |
125 | Xrnt-12kv | 10 | 20 |
160 | Xrnt-12kv | 16 | 20 |
200 | Xrnt-12kv | 20 | 25 |
250 | Xrnt-12kv | 25 | 31.5 |
315 | Xrnt-12kv | 31.5 | 40 |
400 | Xrnt-12kv | 40 | 50 |
500 | Xrnt-12kv | 50 | 63 |
630 | Xrnt-12kv | 63 | 80 |
800 | Xrnt-12kv | 80 | 100 |
1000 | Xrnt-12kv | 100 | 125 |
1250 | Xrmt-12kv | 125 | - |
Diagramme de structure de produit
Diagramme de structure de produit
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