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- 1. Panoramica del prodotto
- 2. Standard di prestazione
- Specifiche tecniche chiave
- 3. Caratteristiche chiave
- 3.1 Prestazioni termiche ottimizzate
- 3.2 Compartimentalizzazione indipendente
- 3.3 Capacità di resistenza di corto circuito superiore
- 3.4 design modulare e scalabile
- 3.5 Opzioni di accesso al cavo flessibile
- 3.6 Sistema di protezione dei guasti avanzati
- 3.7 unità prescelnti ad alta densità
- 4. Design del circuito ausiliario
- 5. Linee guida per l'installazione
- Dimensioni del gabinetto standard
- 6. Applicazioni
- 7. Conclusione

1. Panoramica del prodotto
ILGCS bassoVoltaggio Switchgear prelievoè un avanzatodistribuzione di potenzasistema progettato per soddisfare le esigenze diAutomazione industriale, centrali elettriche, sottostazioni e strutture commerciali. IEC 439-1, GB 7251 e ZBK 36001standard, offreDesign modulare, alta sicurezza e configurazione flessibile, rendendolo una scelta preferita per le applicazioni di distribuzione e controllo dell'alimentazione.
2. Standard di prestazione
Il quadro GCS aderisce agli standard del settore internazionale e nazionale:
✔IEC 439-1-quadro a bassa tensione e controllo di controllo
✔GB 7251-quadro a bassa tensione
✔ZBK 36001-quadro prelievo a bassa tensione

Specifiche tecniche chiave
Specifiche | Valore |
---|---|
Tensione valutata del circuito principale | AC 380V (400V, 660 V) |
Tensione valutata dal circuito ausiliario | AC 220V, 380 V (400V), DC 110V, 220V |
Frequenza nominale | 50Hz (60Hz) |
Tensione di isolamento nominale | 660 V (1000 V) |
Corrente nominale | Busbar orizzontale ≤ 4000A/Busbar verticale 1000A |
Short-time Restringe Current (1S) | 50KA, 80KA |
Picco di resistenza alla corrente (KA) | 105KA, 176KA |
Tensione di resistenza della frequenza di alimentazione (v/min) | Circuito principale 2500V / Circuito ausiliario 1760V |
Sistema busbar | Trifase a quattro fili / trifase a cinque fili |
Livello di protezione | IP30, IP40 |
3. Caratteristiche chiave
ILSwitchgear GCSfornisceAffidabilità, sicurezza e flessibilità migliorate, rendendolo ideale per i sistemi di distribuzione dell'energia industriale.
3.1 Prestazioni termiche ottimizzate
✔ Efficiente dissipazione del calore attraverso ottimizzatoLayout di Busbar, Ridurre la temperatura aumento di connettori, terminali e teste dei cavi.
3.2 Compartimentalizzazione indipendente
✔ Le unità funzionali sonofisicamente separato, garantendo che i guasti in un'unitànon influiscono su altri componenti, Miglioramento dell'affidabilità del sistema.
3.3 Capacità di resistenza di corto circuito superiore
✔ ilDesign orizzontale della barra da busarMigliora la stabilità termica dinamica, consentendo a resistere al quadroShorcircuit impatti fino a 176KA.
3.4 design modulare e scalabile
✔ ciascunoMCC (Motor Control Center) Cabinetpuò ospitare fino a22 circuiti indipendenti, Supportare operazioni industriali su larga scala.
3.5 Opzioni di accesso al cavo flessibile
✔ SupportiEntrata cavo superiore, inferiore, anteriore o posteriore, rendere più convenienti l'installazione e la manutenzione.
3.6 Sistema di protezione dei guasti avanzati
✔ dotato diReattori a limitazione della correnteQuellostabilizzare la tensione del bus e mitigare la corrente di cortocircuito, Miglioramento della protezione generale del sistema.
3.7 unità prescelnti ad alta densità
✔ progettato con32 coppie (o 20 coppie) di spine secondarie, garantendo l'integrazione senza soluzione di continuità conSistemi di automazione e controllo.
4. Design del circuito ausiliario
ILCircuito ausiliarioè progettato seguendo ilDisposizioni tecniche per l'elettricità utilizzata nelle centrali termiche, garantendo la compatibilità conSostazioni di potenza, piante industriali e data center.

Questo sistema fornisceModuli operativi di ingresso di alimentazione modulare, unità di alimentazione e MCC (alimentatore motorio), permettendoControllo di potenza preciso e distribuzione efficiente.
5. Linee guida per l'installazione
Di seguito è ilGrafico delle dimensioni standard e schema di installazionePer armadietti GCS.

Dimensioni del gabinetto standard
Modello di armadietto | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Descrizione |
---|---|---|---|---|---|
GCS-TG1010-4 | 1000 | 1000 | 850 | 956 | Contatto mobile |
GCS-TG0810-4 | 800 | 1000 | 650 | 956 | Cabinet in arrivo |
GCS-TG1008-4 | 800 | 800 | 650 | 756 | Cabinet in arrivo |
GCS-TG0608-4 | 600 | 800 | 450 | 756 | Cabinet in arrivo |
📌Considerazioni sull'installazione
- Spazio minimo di 800 mmdovrebbe essere riservato pertrincee via cavoPer garantire un adeguato layout del cavo.
- MantenereAlmeno 1800 mm di spaziotra la parte superiore dell'armadio e il soffitto per la ventilazione.
- Usa unFondazione in cemento rinforzata a V.per una maggiore integrità strutturale.
6. Applicazioni
ILSwitchgear GCSè ampiamente utilizzato nei sistemi di distribuzione dell'energia per varie applicazioni industriali e commerciali, tra cui:
✔Piante di generazione di energia, sottostazioni e data center
✔Sistemi di transito ferroviario, aeroporti, ospedali e edifici commerciali
✔Industrie petrolchimiche, in acciaio e manifatturiero
✔Integrazione delle energie rinnovabili (energia eolica, sistemi solari fotovoltaici)
Per il suoarchitettura modulare, elevati standard di sicurezza e prestazioni affidabili, il quadro GCS rimane ilScelta preferitaperSistemi di distribuzione del potere mission-critical.
7. Conclusione
ILServizio di prelievo a bassa tensione GCSofferteAlta affidabilità, scalabilità e maggiore sicurezzaperDistribuzione dell'energia industriale. moderni sistemi automatizzati, soddisfa i più alti standard in termini diprestazioni, efficienza e flessibilità.
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