Характеристики продукта
Внутренняя конструкция выполнена с использованием изолированной воздушной изоляции, что обеспечивает значительное превышение безопасных зазоров и расстояния утечки между фазами, установленных национальными стандартами. Межфазная изоляция внутри оборудования выполнена из высокопрочной эпоксидной смолы, эффективно повышающей динамическую и термическую стабильность шинопровода и обеспечивающей надежную работу в экстремальных условиях. Корпус выполнен из цельной гофрированной конструкции методом гибки, что обеспечивает компактные размеры и элегантный внешний вид, а также существенно повышает механическую несущую способность по сравнению с обычными шинопроводами.
Область применения
Шины с воздушной изоляцией подходят для трехфазных четырехпроводных и трехфазных пятипроводных систем переменного тока с частотой 50–60 Гц, номинальным напряжением до 660 В и номинальным рабочим током от 250 А до 5000 А. Они выполняют функции распределения электроэнергии, соединяя низковольтные распределительные щиты со средними и крупными нагрузками, и в основном используются в современных цехах, промышленных предприятиях и высотных зданиях.
Структурные характеристики
● Воздухоизолированные шинопроводы отличаются компактной конструкцией, превосходной коррозионной стойкостью, теплоотводом и заземлением. Их уникальная двухслойная полая структура обеспечивает каждому сегменту корпуса сопротивление изгибу, подобное трубчатому, что значительно повышает общую прочность системы на кручение.
● Система включает в себя стандартные однорычажные виброгасящие соединители с фиксацией для надежной и удобной установки.
● Отверстия для отвода питания могут быть гибко расположены как на верхней, так и на нижней поверхностях без ущерба для устойчивости к изгибу. Эти разъемы обеспечивают степень защиты IP5X (соответствует стандарту IEC 60529).
◎ Конфигурация изоляции
● В изоляции шин используется высокоэффективная полиэфирная пленка, обладающая превосходной термостойкостью (отсутствие выделения токсичных газов при экстремальных температурах) и диэлектрическими свойствами, относящаяся к классу B. В качестве альтернативы может использоваться высококачественная ориентированная пленка из политетрафторэтилена (ПТФЭ) (SFM-3), обладающая экстремальным температурным диапазоном (-180℃ до +250℃), выдерживаемым напряжением одного слоя 6000 В, классом C и сроком службы изоляции более 50 лет, что делает ее самым высокоэффективным изоляционным материалом из доступных в настоящее время.
Рабочая среда
● Температура окружающей среды: Верхний предел: +40℃; Нижний предел: -25℃; Высота над уровнем моря: ≤ 2000 м
● Влажность: относительная влажность ≤ 50% при +40℃; при более низких температурах допускается более высокая относительная влажность. Конденсация: возможна; Сейсмическая активность: рассчитано на магнитуду 6; Установка: внутри/снаружи помещений
● Сопротивление изоляции: Каждый закрытый шинопровод должен иметь сопротивление изоляции ≥ 100 МОм (измеренное с помощью мегомметра на 2500 В).
● Диэлектрическая прочность: Каждый участок шинопровода проходит 1-минутное испытание на выдерживаемое напряжение в условиях промышленной частоты без разряда молнии перед отгрузкой. Значения, полученные в ходе испытаний, соответствуют национальным стандартам для выдерживаемых напряжений промышленной частоты и импульсов молнии.
● Система заземления: соответствует требованиям IEC 60364-5-54.
● Степень защиты: для использования внутри помещений: IP40; для использования на открытом воздухе: IP43/IP55
● Характеристики под нагрузкой: При номинальном токе повышение температуры корпуса соответствует стандартам GB 763-90 для высоковольтного оборудования переменного тока при непрерывной работе.
● Характеристики при коротком замыкании: Испытания на динамическую и термическую стабильность соответствуют стандартам GB 2706-89 для методов испытаний высоковольтного оборудования переменного тока.
Таблица параметров производительности
| Номинальный ток (Температура окружающей среды от -5 до 50 °C) |
А | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| Номинальная кратковременная выдерживаемая сила тока | КА(ИС) | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 |
| Импеданс Z | мОм/м | 0,134 | 0.108 | 0,089 | 0,069 | 0,067 | 0,041 | 0,032 | 0,024 | 0,021 | 0,016 | 0,012 | 0,011 |
| Сопротивление R | мОм/м | 0.130 | 0,105 | 0,086 | 0,087 | 0,055 | 0,039 | 0,030 | 0,023 | 0,018 | 0,015 | 0,011 | 0,009 |
| Реактивное сопротивление X | мОм/м | 0,064 | 0,062 | 0,054 | 0,045 | 0,033 | 0,026 | 0,021 | 0,013 | 0,007 | 0,021 | 0,013 | 0,007 |
| Номинальное напряжение | В | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 | <1000 |
| Падение напряжения COS 0=0.7 |
мВ/А · м | 0,237 | 0,204 | 0.171 | 0,137 | 0,113 | 0,079 | 0,062 | 0,043 | 0,031 | 0,044 | 0,026 | 0,020 |
| Падение напряжения COS 0=0.8 |
мВ/А · м | 0,247 | 0.210 | 0,175 | 0,139 | 0,115 | 0,081 | 0,063 | 0,045 | 0,030 | 0,045 | 0,026 | 0,021 |
| Падение напряжения COS(J)=0.9 |
мВ/А · м | 0,251 | 0,212 | 0,174 | 0,138 | 0,114 | 0,080 | 0,083 | 0,045 | 0,033 | 0,039 | 0,027 | 0,020 |
| Падение напряжения COS 0=1.0 |
мВ/А · м | 0,225 | 0,182 | 0,148 | 0,116 | 0,096 | 0,067 | 0,052 | 0,040 | 0,031 | 0,026 | 0,020 | 0,016 |