Kompaktse elektrijaotusseadmete komplektina kasutatakse kokkupandavaid kast{0}}tüüpi alajaamu laialdaselt elamupiirkondades, tööstusparkides, uutes energiaelektrijaamades ja muudes stsenaariumides, mille eelisteks on väiksus, mugav paigaldus ja töökindel töö. Need on jõuülekandeühenduse põhiseadmed. Selle sisestruktuuri teaduslik paigutus ja erinevate komponentide koostöö määravad otseselt elektrienergia vastuvõtmise, muundamise ja jaotamise tõhususe ja stabiilsuse.
1. Põhistruktuur: kolm sõltumatut funktsionaalset sektsiooni
Kokkupandavate kast{0}}alajaamade peamine eelis tuleneb teaduslikust funktsionaalsest tsoneerimisest. Standardstruktuur jaguneb peamiselt kolmeks iseseisvaks valdkonnaks. Iga ala on ühendatud standardsete joontega, et moodustada orgaaniline tervik. Samal ajal on see varustatud täiuslike kaitse- ja jälgimisseadmetega, et tagada ohutu töö. Konkreetsed vaheseinad on järgmised:
-Kõrgepinge{0}}kamber:elektrienergiale juurdepääsu peamine piiriala, mis vastutab kõrgepinge elektrienergia vastuvõtmise ja eelkaitse eest.
-Trafo tuba:kogu seadme energia muundamise südamik, et viia lõpule kõrge{0}}pinge elektrienergia muundamine madalpinge{1}}elektrienergiaks.
-Madalpinge{0}}kamber:elektrienergia jaotusjaotur, mis vastutab madalpinge{0}}elektrienergia mõõtmise, kompenseerimise ja täpse jaotuse eest.
2. Seadmete koostis ja põhifunktsioonid
(1) Kõrgepinge{1}}kamber: kõrgepinge elektrienergia "vastuvõtmis- ja kaitsebarjäär"
Kõrgepinge{0}}kamber on kõrgepinge-toiteallika peamiseks lüliks. Sisemised põhiseadmed ja funktsioonid on järgmised:
-Kõrgepinge koormuslüliti:vastutab ahela sisse--väljalülitamise juhtimise eest tavapärastes töötingimustes, et tagada vooluringi normaalne käivitamine ja seiskamine.
-Kõrgepinge{0}}kaitse:tõrkekaitse põhikomponent, mis lühise või ülekoormuse korral kiiresti sulab, katkestab rikkevoolu ja kaitseb järgnevate seadmete ohutust.
-Välgupüüdur:vältige äikese ülepinget ja tööülepinget, et vältida kõrge{0}}pingepoolsete seadmete kahjustamist pingelöögi tõttu.
-Kõrgepinge{0}}kaablipea:looge usaldusväärne ühendus kõrgepingekaabli ja seadmete vahel, et tagada stabiilne elektrienergia edastamine.
(2) Traforuum: elektrienergia muundamise "tuumjaotur".
Traforuum ja kõrgepingeruum on eraldatud tulekindlate vaheseintega. Põhiseadmeks on jaotustrafo, mis on elektrienergia muundamise võtmekoht. Konkreetne teave on järgmine:
-Põhiseadmete klassifikatsioon:Rakenduse stsenaariumi järgi jaguneb see õli-kasutustrafodeks ja kuivtrafodeks. Õli-kastetav tüüp kasutab isolatsiooni- ja jahutusvahendina trafoõli, mis sobib kasutamiseks välitingimustes; kuiv tüüp kasutab isolatsioonivahendina õhku, mille eelisteks on tulekahjude vältimine ja plahvatuskindel-, ning see sobib tihedalt asustatud piirkondadesse, nagu haiglad ja kaubanduskeskused.
-Võtmejälgimisseade:varustatud ülitäpse -temperatuuri jälgimissüsteemiga (temperatuuri jälgimise süsteem), mis jälgib töötemperatuuri reaalajas ja käivitab automaatselt jahutusventilaatori või annab varajase hoiatuse, kui temperatuur ületab normi.
-Tööpõhimõte:Elektromagnetilise induktsiooni seaduse alusel muundatakse kõrge ja madalpinge mähiste erinevate pöörete vahekordade kaudu 10 kV või 35 kV kõrge{2} pingega elektrienergia 0,4 kV madalpinge- elektrienergiaks ja südamiku muundamise etapid on lõpetatud.
(3) Madalpinge-kamber: madalpinge-elektrienergia "jaotus- ja mõõtekeskus"
Trafos muundatud-madalpinge elektrienergia suunatakse madalpinge-kambrisse, kuhu on integreeritud mitmesugused seadmed, et täita mitmeid mõõtmise, kompenseerimise ja jaotamise ülesandeid.
-Reaktiivvõimsuse kompenseerimise kontroller (reaktiivvõimsuse kompensatsiooni kontroller):Vastavalt elektrivõrgu võimsusteguri muutustele lülitub kondensaatoripank automaatselt ja võimsustegur reguleeritakse üle 0,9, et vähendada reaktiivvõimsuse kadu ja parandada energiatõhusust.
-Madalpinge-pealüliti ja šuntlüliti:Pealüliti juhib üldise vooluahela sisse-väljalülitamist madalpinge-küljel ja šuntlüliti jaotab elektrienergia täpselt erinevatele ahelatele, nagu elamute elekter ja tööstusvool, tagades samal ajal ülekoormuse ja lühise{2}}kaitse.
-Elektrienergia arvesti:registreerige täpselt kogu elektritarbimine, et pakkuda usaldusväärset andmetuge elektriarvete arveldamiseks.
3.Koostööloogika: kogu elektrienergia töötlemise protsessi suletud ahel
Kokkupandava kast-tüüpi alajaama kolm peamist ala on loogiliselt tihedalt kooskõlastatud, moodustades suletud ahela kogu elektrienergia "vastuvõtmise-muundamise-jaotamise" protsessist. Konkreetne koordineerimismehhanism on järgmine:
-Vastuvõtmise etapp:Kõrgepinge{0}}elektrienergia on ühendatud kõrge-pingekambriga kõrge-pingekaabli kaudu ja pärast kõrgepinge-koormuslüliti, piksepüüduri ja muude seadmete töötlemist transporditakse see stabiilselt trafokambrisse.
-Konversiooni etapp:Traforuumis asuv jaotustrafo muundab kõrge-pinge elektrienergia madalpinge-elektrienergiaks ning temperatuuri jälgimise süsteem tagab muundusprotsessi stabiilsuse reaalajas.
-Jaotamise etapp:Madalpinge elektrienergia siseneb madalpinge
Lisaks suudab kaasaegsetesse seadmetesse integreeritud intelligentne seiremoodul (intelligentne seiremoodul) koguda reaalajas pinge-, voolu-, temperatuuri- ja muid andmeid, teostada kaugjuhtimist ja -hooldust ning tõrgete varajast hoiatamist ning veelgi parandada koostöö töökindlust. See integreeritud disain mitte ainult ei lühenda ehitustsüklit ja vähendab jalajälge, vaid pakub ka tõhusat lahendust linna elektrivõrgu ümberkujundamiseks ja uueks energiavõrgu ühendamiseks.
