专业生产系列高低压成套电器开关设备、电力工程总承包
服务咨询热线:
18171227988 027-84779259

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1、柜型、平面布置图、电压互感器、一次电流互感器、台数(XGN2、GZS1、GG-1A、GGD、PGL、MNS、GCS、GCK、GZD、PK等等)
2、柜体尺寸(长、宽、高)
3、进出线方式及架空进出线的相序(电缆上进出、电缆下进出、母排上进出、母排下进出)
4、断路器详细参数(额定电压12-31.5KV、额定绝缘电压42(28)-95(1min工频耐受电压有效值干燥状态),34(28)-85(1min工频耐受电压有效值干燥状态),75(60)-185(额定冲击耐受电压峰值干燥状态)、额定电流200,400,630,1000,1250,1600,2000,2500,3150,4000,5000、额定短路开断电流3.15,6.3,8,12.5,16,20,25,31.5,40,50,63KA)
5、负荷开关详细参数、上下隔离详细参数
6、系统图详细参数(型号、电压等级、变比、绕组数、精度、容量。注意事项:电流互感器外壳(铁壳)和二次侧要同时接地;电流互感器的二次侧不允许接闸刀和熔断器;电流互感器的二次回路连接变压器应用绝缘软铜线,高压柜不得小于1.5mm2,不得使用铝导线;电流互感器二次回路的负荷不得大于对应的一定准确度的额定值;运行中电流互感器,二次侧不得开路。)
7、熔断器详细参数(RN2熔断器不能作过载保护,如需要对电压互感顺过载加以保护时,则可在方案图的低压侧装置低压熔断器。如果要使用于短路容量大于2000兆伏安的线路上时,则应在熔断器前串联限流电压。标准参数:额定电压(KV)、额定电流(A)、额定开断容量(MVA,RN1<200\RN2<1000))
8、电压互感器详细参数(型号、电压等级、变比、绕组数、精度、容量。注意事项:电压互感器外壳(铁壳)和二次侧要同时接地,以降低高压窜入低压造成的危险性;电压互感器的一二次绕组都应接熔断器,以防止二次侧工作时接地和短路;电压互感器的二次回路连接导线应用绝缘软铜线,截面不得小于1.5mm2,不得使用铝导线;电压互感器二次回路的电压降不应超过百分之0.5,对0.5级电能表不得超过百分之0.25。)
9、电流互感器详细参数(型号、电压等级、变比、绕组数、精度、容量。注意事项:电流互感器外壳(铁壳)和二次侧要同时接地;电流互感器的二次侧不允许接闸刀和熔断器;电流互感器的二次回路连接导线应用绝缘软铜线,截面不得小于1.5mm2,不得使用铝导线;电流互感器二次回路的负荷不得大于对应的一定准确度的额定值;运行中电流互感器,二次侧不得开路。)
10、避雷器详细参数(参数:额定容量、额定电压、额定电流、空载电流、空载有功损耗、短路有功损耗、短路电压百分比、接线组别。如变比10.5±2×百分之2.5/0.4KV,接线组别Yyn0、Dyn11。)
11、截面详细参数(如YH5WZ-17/45,表示避雷器额定电压17KV、系统标称电压10KV、持续运行电压13.6KV、工频(阻性)1mA参考电压(不小于)17KV、8/20us雷电冲击电压45KV。S:配电型;Z:电站型;R:电容型;D:电阻型;T:电气化铁道型。W:无间隙;C:串联间隙。低压:TT系统-L1、L2、L3、N;IT系统-L1、L2、L3;TN-C-S系统-L1、L2、L3、PEN;TN-S系统-L1、L2、L3、N、PE)
12、零序CT详细参数(型号、电压等级、变比、精度、容量。)
13、导线保护装置详细参数(型号、后台控制、备自投控制)
14、操作机构详细参数(JSXGN、CS6)
15、接地开关详细参数,母线桥详细参数。
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随着新版《建筑电气防火通用规范》正式实施,湖北照明配电箱的设计与安装要求迎来重要调整。在各类民用与公共建筑项目中,照明配电箱作为末端配电的关键节点,其安全配置直接影响整体电气系统的火灾防控能力。新规明确指出,在特定回路和使用场景下,应增设隔离电器以提升可操作性与安全性。 首先,所有连接应急照明系统的出线回路,均需在照明配电箱内配置可明显断开的隔离装置。此举旨在确保维护或故障排查时,能可靠切断电源,避免带电作业风险。尤其在医院、学校、地下车库等人员密集场所,该 要求已成为消防验收的常规检查项。 其次,当照明配电箱为含有插座的混合回路供电时(如办公区、实验室等),其分支回路也应设置独立隔离电器。这类回路因接入设备类型多样、插拔频繁,易出现过载或短路隐患。通过加装隔离开关,可在不影响主回路的情况下单独断电检修,减少停电范围。 第三,位于潮湿、高温或存在腐蚀性气体环境中的照明配电箱...
在工厂车间、泵站或大型设备集中区域,武汉动力配电箱承担着为电动机、压缩机、加热装置等高功率负载供电的重要任务。与常见的民用配电箱相比,动力配电箱在结构设计、元器件选型及安全防护方面存在明显差异,若混淆使用,轻则影响设备运行,重则带来安全隐患。首先,负载性质不同决定了核心配置差异。民用配电箱主要用于照明、插座等单相小功率回路,通常采用微型断路器(MCB)即可满足需求;而动力配电箱需控制三相电机等感性负载,常配备塑壳断路器(MCCB)、接触器、热继电器或电机保护器,并预留启动/停止控制回路,部分还集成电流表、电压表等监测元件。其次,防护等级要求更高。工业环境常伴随粉尘、油污、潮湿甚至轻微腐蚀,因此动力配电箱外壳多采用冷轧钢板喷塑或不锈钢材质,防护等级一般不低于IP54,部分户外或恶劣工况下需达到IP65。而普通家用配电箱多为嵌入式塑料箱体,防护等级较低。再者,安装方式与空间布局也不同。动力配电箱体积较大,...
在建筑消防验收过程中,武汉消防风机控制配电箱作为排烟与补风系统的核心控制单元,常因细节疏漏导致整体验收延误。不少项目临近交付才发现控制箱功能不全或接线错误,返工成本高、周期长。为避免此类问题,以下5项验收关键点需提前核查。 1、强制启动功能需要独立有效。根据消防规范,消防风机控制配电箱须具备由火灾自动报警系统直接触发的强制启动回路,且该信号应绕过本地停止按钮,确保火警时风机可靠运行。验收时需现场模拟联动测试,验证风机能否在消控室指令下立即启动。 2、手动应急操作装置不可缺失。控制箱正面应设置清晰标识的“手动/自动”切换开关及机械式启动按钮,即使在断电或控制系统故障时,也能通过人工操作启停风机。部分项目为节省成本省略此设计,不符合GB 51251相关要求。 3、双电源切换状态需实时反馈。若采用双路供电,配电箱内的双电源自动切换装置(ATS)应将“主电/备电/故障”三种状态信号接入消防控制室。常见问题...
在配电柜价格的构成中,铜排与铝排的选择常被简单归结为“材质成本差异”,但实际背后隐藏着导电率对整体成本的深层影响。许多采购在对比湖北配电柜价格时,仅关注材质单价,却忽略了导电率差异带来的长期使用成本与初始设计成本的微妙平衡。 从物理特性看,铜的导电率约为58MS/m(20℃),铝的导电率约为35MS/m(20℃),这意味着相同长度和截面积下,铝排的电阻约为铜排的1.68倍。在配电柜设计中,为满足同样的载流量要求,铝排需要更大的截面积或更多并联使用——这直接导致铝排配电柜的壳体尺寸更大,或需要增加绝缘支撑结构,进而影响壳体、安装件等配套部件的成本。 更关键的是,电阻差异会引发发热问题。铝排电阻更高,通电时产生的热量更多,配电柜需配备更大容量的散热装置或更宽松的布线空间,否则可能因过热影响元器件寿命。这种“隐性成本”常被采购忽略,却在实际使用中逐渐显现:例如某工业场景中,铝排配电柜因散热需求增加,每年多消耗的...
进入冬季,气温下降,企业、商场、医院等场所用电负荷明显上升,武汉动力配电箱作为电能分配的关键节点,若维护不到位或设计不合理,易因过载、接触不良或散热不畅引发安全隐患。提前排查风险,是保障冬季用电安全的重要一环。 首先,检查动力配电箱内部元器件是否匹配实际负载。部分单位在设备增容后未同步升级断路器或电缆规格,导致长期过载运行,箱体温升异常。建议定期用红外测温仪检测接线端子温度,发现异常及时处理。 其次,关注箱体安装环境。潮湿、粉尘多的区域(如地下车库、车间)应选用IP54及以上防护等级的箱体,并确保通风良好。封闭空间内密集布线会阻碍散热,增加短路风险。同时,箱门应保持常闭,防止异物进入引发弧光。 第三,接线工艺不可忽视。螺丝松动、铜铝直接搭接、多股线未压端子等不规范操作,都会造成接触电阻变大,局部过热甚至打火。正规安装应确保每根导线紧固可靠,不同材质导体间使用过渡端子。 此外,老...
在建筑消防与安全疏散系统中,武汉成套配电箱承担着断电后维持关键区域照明的重要任务。其核心通常集成EPS(Emergency Power Supply)电源,能够在市电中断后迅速切换至备用供电状态,确保疏散通道、安全出口等位置的灯具持续点亮。而“断电3秒内自动启动”这一要求,并非简单依靠电池直供,而是依赖一套协调工作的检测、切换与输出机制。 首先,EPS系统通过内置电压监测模块实时跟踪市电状态。一旦检测到电压跌落至设定阈值以下(如低于额定值的70%),即判定为“断电”,触发切换流程。这个判断过程需兼顾灵敏性与抗干扰能力,避免因电网瞬时波动造成误动作。 其次,切换动作由静态转换开关(STS)或继电器完成。与传统机械式切换不同,现代应急照明箱多采用电子式切换装置,响应时间可控制在毫秒级。从断电信号确认到备用回路接通,整个过程需在规范允许的3秒内完成,以满足《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309)的要求。 第三,E...