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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武汉消防风机配电箱作为建筑消防系统的核心组件,其全流程服务价值体现在设计-施工-调试的协同优势中。这种一体化服务模式通过各环节的紧密配合,确保设备性能与场景需求高度匹配,实现消防系统的可靠运行与长期维护成本优化。 设计阶段需以场景需求为导向,结合建筑类型、使用场景及消防规范进行定制化设计。例如,高层住宅需考虑风机启停的联动逻辑与备用电源切换时间,确保火灾发生时排烟系统快速响应;医疗场所则需关注设备防潮防腐性能,避免因环境因素导致故障。设计过程中还需进行负载计算与短路电流校验,确保配电箱容量与线路保护匹配,避免过载或保护失效风险。 施工阶段强调工艺规范与质量控制。线缆敷设需符合《建筑电气工程施工质量验收规范》,避免过度弯曲或机械损伤;接地系统需采用等电位联结,确保电气安全;设备安装位置需考虑通风散热与操作维护便利性,如武汉消防风机配电箱应远离潮湿区域,并预留足够检修空间。施工过程中...
武汉照明配电箱回路数量的确定是电气系统设计中的关键环节,直接影响到照明系统的稳定性与后期维护的便利性。合理的回路规划不仅能保障用电安全,还能有效避免线路过载,提升整体配电效率。在实际配置中,需结合灯具总功率、使用区域的功能特点以及供电规范进行综合考量,避免盲目增加或减少回路数量。 首先,应根据照明负载的总功率进行初步计算。每个回路所承载的电流需控制在断路器额定值以内,通常单个回路建议不超过2.5kW,对应16A断路器。例如,若某区域灯具总功率为10kW,则至少需划分4个独立回路。同时,还需考虑三相负荷的均衡分配,避免某一相电流过高,造成变压器或线路发热。 其次,区域功能划分是决定回路数量的重要依据。不同空间对照明的使用时间和控制需求各不相同。例如,公共走廊、楼梯间通常需要常亮照明,可单独设置回路以便集中管理;而办公室、教室等区域则按使用时段分组控制,每个区域或楼层可独立成回路,便于节能运行和...
湖北防水配电柜厂家在工业电气领域正以节能降本的新思路突破传统配电箱的能耗瓶颈。通过对比能耗数据,防水配电柜在密封性、材料导热系数、线路布局优化等方面的技术革新,使其在潮湿、多尘、温差大的复杂环境中展现出显著优势,成为建筑、工业、医疗等多场景降本增效的关键选择。 传统配电箱因密封性不足,常需额外配置防潮加热装置维持内部干燥,导致能耗增加。而防水配电柜采用硅胶密封条与防水透气膜双重防护,有效阻隔湿气侵入,减少加热装置使用频率。经实验室测试,同等环境下防水配电柜的辅助能耗比传统配电箱降低约25%,这一数据在沿海高湿地区尤为明显。 材料选择方面,防水配电柜普遍采用低导热系数的复合材料外壳,配合内部导热路径优化,降低设备运行时的热量散失。传统配电箱多使用普通钢板,散热效率低且易因温差产生冷凝水,需频繁维护。而防水配电柜通过热仿真技术优化散热结构,使设备在满负荷运行时温度分布更均匀,减少空调制...
武汉园林配电箱作为园林景观中的基础设施,其防尘设计直接影响设备运行安全与使用寿命。迷宫式通风口通过独特的结构布局减少灰尘堆积,成为园林配电箱防尘的关键技术之一,有效解决了传统直通式通风口易积灰、散热差的问题。 迷宫式通风口的核心原理在于“曲线阻尘”。当空气携带灰尘进入通风口时,需经过多段弯曲通道,灰尘因惯性作用撞击通道内壁或受重力影响沉降,而空气则通过微小缝隙继续流动。这种设计既能保证箱体内外空气流通以散热,又能通过物理拦截减少80%以上的灰尘进入量,避免电路元件因积灰引发短路、散热不良等故障。 设计迷宫式通风口需考虑多重细节。通道宽度需准确计算,过窄易导致气流受阻,过宽则降低阻尘效果,通常控制在3-5毫米区间。弯道角度同样关键,45度至60度的弯折角度既能保证气流顺畅。材质选择上,需采用耐候性强的不锈钢或铝合金,表面进行防腐蚀处理,避免长期使用后因锈蚀影响通风性能。 实施时需注意与整体...
消防风机控制箱是否属于湖北成套配电箱范畴?根据行业规范与实际应用场景分析,消防风机控制箱确实归属于成套配电箱类别,其设计、生产及验收均需符合成套配电箱的相关标准。作为电气系统中用于控制消防风机启停的关键设备,消防风机控制箱在建筑、工业等领域扮演着重要角色,其性能直接关系到火灾应急场景下的设备可靠性。 从专业定义看,湖北成套配电箱是指将断路器、接触器、保护装置等电气元件集成于金属箱体内,实现特定电路控制与保护功能的成套设备。消防风机控制箱通过集成控制模块、电源切换装置及信号反馈单元,完成对消防风机的远程启停、状态监测及故障保护功能,符合成套配电箱“功能集成、结构封闭、安全防护”的核心特征,因此被明确纳入成套配电箱的细分类型。 在验收标准方面,需关注三大维度。首先是基础电气性能验证,包括绝缘电阻测试、耐压试验及接地连续性检测,确保设备在额定电压下稳定运行且无漏电风险。其次是功能逻辑验...
地下车库作为建筑中常见的电气设备安装区域,环境相对封闭、湿度较高,且车辆尾气和设备运行带来的热量不易散出,这对电气安全提出了更高要求。在这样的空间中,武汉防水配电柜的合理配置显得尤为关键。然而,许多项目在实际运行中发现,既要保证柜体防潮防水,又要兼顾内部元器件的散热,二者之间常常存在矛盾。 防水配电柜通常具备一定的IP防护等级,能够有效阻挡外部水汽、灰尘进入柜内。但在密闭状态下长时间运行,内部断路器、接触器、母线等部件产生的热量会逐渐积聚,导致柜体温度上升。高温不仅影响元器件寿命,还可能引发误动作或绝缘老化,埋下安全隐患。 与此同时,地下车库本身空气流通性差,尤其在雨季或冬季温差较大时,容易产生冷凝水。如果为散热而过度开孔或加装强排风扇,又可能破坏防水结构,使潮湿空气、尘土甚至积水反向侵入,抵消防护效果。 要实现通风与防潮的平衡,需从设计和选型阶段就综合考虑。例如,可选用带有防...