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- 1. Aperçu du produit
- 2. Normes de performance
- Spécifications techniques clés
- 3. Caractéristiques clés
- 3.1 Performances thermiques optimisées
- 3.2 compartimentation indépendante
- 3.3 Capacité de trait de court-circuit supérieur
- 3.4 Design modulaire et évolutif
- 3.5 Options de saisie de câbles flexibles
- 3.6 Système avancé de protection des pannes
- 3.7 Unités de retrait à haute densité
- 4. Conception de circuits auxiliaires
- 5. Lignes directrices d'installation
- Dimensions de l'armoire standard
- 6. Applications
- 7. Conclusion

1. Aperçu du produit
LeGCS basAppareillage de retrait de tensionest un avancédistribution de puissancesystème conçu pour répondre aux demandes deAutomatisation industrielle, centrales électriques, sous-stations et installations commerciales. IEC 439-1, GB 7251 et ZBK 36001Normes, il offreConception modulaire, sécurité élevée et configuration flexible, ce qui en fait un choix préféré pour les applications de distribution et de contrôle de puissance.
2. Normes de performance
Les appareils de commutation GCS adhèrent aux normes de l'industrie internationale et nationale:
✔IEC 439-1- Appareillage et contrôle de contrôle basse tension
✔GB 7251- Appareil à basse tension
✔ZBK 36001- Appareillage de sevable à basse tension

Spécifications techniques clés
Spécification | Valeur |
---|---|
Tension nominale du circuit principal | AC 380V (400V, 660V) |
Tension nominale du circuit auxiliaire | AC 220V, 380V (400V), DC 110V, 220V |
Fréquence nominale | 50 Hz (60 Hz) |
Tension d'isolation nominale | 660V (1000V) |
Courant nominal | Bus horizontal ≤ 4000a/ /Bus vertical 1000A |
Courant avec le courant de courtage (1S) | 50KA, 80KA |
Courant de traitant de pic (KA) | 105KA, 176KA |
Fréquence de puissance Tension de tension (v / min) | Circuit principal 2500v / circuit auxiliaire 1760v |
Système de barre de barre | Triphasé à quatre fils / trois phases cinq fils |
Niveau de protection | IP30, IP40 |
3. Caractéristiques clés
LeAppareillage de commutation GCSproposerFiabilité, sécurité et flexibilité améliorées, ce qui le rend idéal pour exiger des systèmes de distribution d'énergie industrielle.
3.1 Performances thermiques optimisées
✔ dissipation de chaleur efficace par optimisationdisposition des barres, Réduire l'élévation de la température sur les connecteurs, les bornes et les têtes de câble.
3.2 compartimentation indépendante
✔ Les unités fonctionnelles sontSéparé physiquement, assurer que les défauts dans une unitén'affecte pas les autres composants, améliorant la fiabilité du système.
3.3 Capacité de trait de court-circuit supérieur
✔ leconception de barreaux horizontauxAméliore la stabilité thermique dynamique, permettant à la l'appareillage de commutation à résisterun court-circuit impact jusqu'à 176KA.
3.4 Design modulaire et évolutif
✔ chacunCabinet MCC (Motor Control Center)peut s'adapter à22 circuits indépendants, Soutenir les opérations industrielles à grande échelle.
3.5 Options de saisie de câbles flexibles
✔ SoutiensEntrée de câble supérieur, inférieur, avant ou arrière, rendre l'installation et la maintenance plus pratiques.
3.6 Système avancé de protection des pannes
✔ équipé deréacteurs limitants actuelsquestabiliser la tension du bus et atténuer les surtensions du courant de court-circuit, Amélioration de la protection globale du système.
3.7 Unités de retrait à haute densité
✔ Conçu avec32 paires (ou 20 paires) de bouchons secondaires, assurer une intégration transparente avecSystèmes d'automatisation et de contrôle.
4. Conception de circuits auxiliaires
Lecircuit auxiliaireest conçu en suivant leDispositions techniques pour l'électricité utilisée dans les centrales thermiques, assurer la compatibilité avecSondations électriques, centrales industrielles et centres de données.

Ce système fournitUnités d'entrée de puissance modulaire, unités d'alimentation et modules opérationnels MCC (mangeoire à moteur), permettantContrôle de puissance précis et distribution efficace.
5. Lignes directrices d'installation
Ci-dessous est leSchéma de dimension standard et schéma d'installationPour les armoires GCS de commutation.

Dimensions de l'armoire standard
Modèle de cabinet | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Description |
---|---|---|---|---|---|
GCS-TG1010-4 | 1000 | 1000 | 850 | 956 | Cabinet de contact |
GCS-TG0810-4 | 800 | 1000 | 650 | 956 | Armoire entrante |
GCS-TG1008-4 | 800 | 800 | 650 | 756 | Armoire entrante |
GCS-TG0608-4 | 600 | 800 | 450 | 756 | Armoire entrante |
📌Considérations d'installation
- Déclaration minimale de 800 mmdevrait être réservé àtranchées de câblepour assurer une disposition du câble appropriée.
- MaintenirAu moins 1800 mm autorisationentre le haut de l'armoire et le plafond pour la ventilation.
- Utiliser unFondation en béton armé en forme de Vpour une intégrité structurelle améliorée.
6. Applications
LeAppareillage de commutation GCSest largement utilisé dans les systèmes de distribution d'énergie pour diverses applications industrielles et commerciales, notamment:
✔Centrales de production d'électricité, sous-stations et centres de données
✔Systèmes de transport ferroviaire, aéroports, hôpitaux et bâtiments commerciaux
✔Industries pétrochimiques, acier et manufacturières
✔Intégration d'énergie renouvelable (éolienne, systèmes solaires PV)
En raison de sonArchitecture modulaire, normes de sécurité élevées et performances fiables, l'appareil-commutation GCS reste lechoix préférépourSystèmes de distribution d'énergie critique de mission.
7. Conclusion
LeGCS à basse tension Appareillage de retraitoffreshaute fiabilité, évolutivité et sécurité amélioréepourDistribution de l'énergie industrielle. Systèmes automatisés modernes, il répond aux normes les plus élevées en termes deperformance, efficacité et flexibilité.
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