Rotoblok SF Rotoblok TPM Rotoblok VCB

Angebot für Industriebereiche
  • Rotoblok

    Rozdzielnica Rotoblok

    In diesem Katalog werden die modernen, Mittelspannungs-Schaltanlagen für den Einsatz in Innenräumen des Typs ROTOBLOK vorgestellt, die für die Verteilung von Dreiphasen-Wechselstrom mit einer Frequenz von 50 Hz und einer Bemessungsspannung von bis zu 24 kV in industriellen und gewerblichen Stromverteilungsnetzen konzipiert sind. Schaltanlagen bestehen aus einzelnen typischen Schaltfeldern mit unterschiedlicher Ausrüstung. Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und technischen Daten ermöglichen es dem Konstrukteur, die Schaltanlage aus typischen Feldern zusammenzustellen. Wenn Felder mit Geräten ausgerüstet werden sollen, die nicht in diesem Katalog genannt werden oder die über andere Abmessungen verfügen, muss die Auswahl der Geräte mit dem Hersteller abgesprochen werden.

    Eigenschaften

    Die Schaltanlage vom Typ Rotoblok ist eine zweifächrige Schaltanlage für den Einsatz in Innenräumen mit einer Metallabschirmung aus verzinktem Blech, die den Potentialausgleich mit einem einzelnen Sammelschienensystem gewährleistet. Die Schaltanlage ist mit modernen Schaltgeräten in Luftisolierung ausgestattet. Sie verfügt über getrennte Sammelschienen- und Kabelfächer und der Lichtbogenschutz gewährleistet eine hohe Betriebssicherheit.

    Die Felder der Schaltanlage verfügen über folgende Eigenschaften:

    • geringe Außenabmessungen in Bezug auf die Bemessungsspannung, den Isolationsgrad, die Bemessungsspannungen der Sammelschienen und die Kurzschlussströme,
    • die zweifächrige Konstruktion der Felder gewährleistet die Trennung zwischen dem Hauptpfad der Schienen und dem Teil, der zum Anschluss der Einspeisekabel dient,
    • hohe Betriebszuverlässigkeit,
    • lange Betriebslebensdauer, ohne mühsame Wartung,
    • hohe Korrosionsbeständigkeit; die Konstruktion der Schaltanlage besteht aus verzinktem Blech,
    • Vielseitigkeit bei der Umsetzung verschiedener Schaltanlagenlayouts unter Berücksichtigung einer beliebigen Anzahl von Schaltfeldern,
    • Verwendung von modernen, zuverlässigen Schaltgeräten wie Lasttrennschalter und Trennschalter vom Typ GTR (ZPUE) oder Schalter anderer Hersteller,
    • geeignet für den Einbau moderner Sicherheits- und Steuergeräte,
    • Möglichkeit der Wandaufstellung der Schaltanlage, die eine wirtschaftliche Nutzung des Schaltanlagenraums ermöglicht, was insbesondere bei der Modernisierung und Erweiterung bestehender Schaltanlagen wichtig ist,
    • einfacher und schneller Zugang zu den Geräten der Schaltanlage für Überwachung und Wartung,
    • einfache Bedienung.

    Sicherheits- und Verriegelungssystem

    Das Sperrsystem verhindert falsche Schaltvorgänge und das Öffnen der Tür des Schaltanlagenfeldes, bevor die Spannung abgeschaltet und der Erdungsschalter geschlossen wurde.

    Das Öffnen des Erdungsschalters ist nur bei geschlossener Tür (oder nach bewusster Freigabe der Sperre mit einem mitgelieferten Spezialschlüssel, z.B. zur Durchführung einer Spannungsprüfung am Kabel) möglich.

    Alle Kabel und Leistungsschalterfelder sind standardmäßig mit kapazitiven Spannungsteilern in jeder Phase und einem Spannungssignalgeber ausgestattet. So kann leicht überprüft werden, ob ein Kabel spannungsfrei ist und die Phasen mit einem Phasenvergleicher sicher verglichen werden.

    Auf Anfrage ist es möglich, kapazitive Spannungsteiler für Felder zu liefern, die nicht zur Standardausstattung gehören.

    Hohe Betriebssicherheit wird erreicht durch:

    • Lichtbogen geschützte Ausführung - Beständigkeit gegen die Auswirkungen von inneren Kurzschlüssen,
    • speziell verstärkte Konstruktion der Felder (Abdeckungen, Schlösser, Scharniere),
    • mechanische Verriegelungen zur Verhinderung falscher Schaltvorgänge und zum Schutz vor Kontakt mit stromführenden Geräten,
    • der Zugang zu den Geräten und Steuerkreisen erfolgt, ohne das Teile der Hauptstromkreise berührt werden können,
    • Einsatz von Kontrollsystemen, Anzeigesystemen, mechanischen und elektrischen Positionsanzeigen und Schaugläsern,
    • optische Anzeige des Zustands der Kontakte der Trennschalter, Lasttrennschalter und Erdungsschalter und die Verwendung von Schaugläsern für deren Kontrolle,
    • der Lasttrennschalter kann ohne Bedienungsschlüssel geöffnet werden (optional - GTR 2, GTR 2V),
    • Verwendung von Lasttrennschaltern und Trennschaltern, die einen sichtbaren doppelten Zwischenraum erzeugen,
    • Erzwingen der richtigen Reihenfolge von Schaltvorgängen.

    Wesentliche technische daten

    Übereinstimmung mit den Normen:
    Die Schaltanlage vom Typ Rotoblok erfüllt die Anforderungen der folgenden Normen:

    • PN-EN62271-1 - Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen – Teil 1: Gemeinsame Bestimmungen”,
    • PN-EN 62271 200 - Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen – Teil 200: Metallgekapselte Wechselstrom- Schaltanlagen für Bemessungsspannungen über 1 kV bis einschließlich 52 kV”,
    • PN-EN 62271 100 - Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen – Teil 100: Wechselstrom-Leistungsschalter”,
    • PN-EN 62271 102 - Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen – Teil 102: Wechselstrom-Trennschalter und - Erdungsschalter”,
    • PN-EN 62271 103 - Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen – Teil 103: Lastschalter für Bemessungsspannungen über 1 kV bis einschließlich 52 kV”,
    • PN-EN 62271-105 - Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen – Teil - 105: Hochspannungs-Lastschalter- Sicherungs-Kombinationen”.

    Die Schaltanlage ist vom Institut für Elektrotechnik zertifiziert.

    Elektrische Daten:
     
    Rotoblok 17,5kV
    Rotoblok 24
    Bemessungs-Netzspannung
    15 kV
    20 kV
    Höchste Gerätespannung
    17,5 kV
    24 kV
    Bemessungsfrequenz / Anzahl der Phasen
    50 Hz / 3
    Bemessungsstehspannung bei Netzfrequenz
    55 kV / 63 kV
    50 kV / 60 kV
    Bemessungsblitzstoßspannung 1,2/50 μs
    95 kV / 110 kV
    125 kV / 145 kV
    Dauer-Bemessungsstrom
    630 A / 1250 A
    630 A - 1250*1) A
    Bemessungskurzzeitstromfestigkeit
    16 kA (1s)
    16 kA (1s)
    Bemessungsstoßstromfestigkeit
    40 kA
    40 kA
    Störlichtbogenqualifikation IAC
    AF bis 16 kA (1s)
    IP Schutzklasse
    IP4X
    Betriebsbedingungen:
    Umgebungstemperatur
    - Kurzzeitiger Spitzenwert
    + 40°C
    - Höchstes Tagesmittel
    + 35°C
    - Höchste Jahresmitteltemperatur
    + 20°C
    - niedrigste Dauertemperatur
    - 25°C1)
    Relative Luftfeuchtigkeit
    - Höchstes Tagesmittel
    95%
    - Höchstes Monatsmittel
    90%
    - Höchster mittlerer Dampfdruck im Tagesverlauf 2,2kPa
    2,2 kPa
    - Höchster mittlerer Dampfdruck im Monatsverlauf 1,8 kPa
    1,8 kPa
    Atmosphäre am Aufstellungsort Es dürfen keine nennenswerten Verunreinigungen
    in Form von Salz, Dämpfen, Rauch, brennbaren oder
    Korrosion verursachenden Gasen sowie keine Vereisung
    oder Überzug mit Raureif oder Tau vorliegen
    Höhe des Aufstellungsortes bis 1000 m ü. NN.2)
    Vibrationen Durch äußere Ursachen hervorgerufene Vibrationen
    oder Erdbeben - vernachlässigbar

    Anmerkung:
    *1) Vorausgesetzt, der Hersteller der Mess-, Kontroll- und Schutzausrüstung hat nichts anderes angegeben.
    *2) Wenn die Höhe des Aufstellungsortes der Schaltanlage über 1000 m.ü.M. liegt, muss die Isolierung der Schaltanlage eine Positionsanzeige gemäß den Richtlinien des Punkts 2.2.1 der Norm PN-EN62271-1 angepasst werden.

    Leistung der Transformatoren, die mit den GTR 2V-Lasttrennschaltern in Abhängigkeit von der Spannung auf der MS-Seite ein- und ausgeschaltet werden können:
    Bemessungs-Netzspannung Bemessungsstrom Maximale Transformatorleistung
    6 kV 60,6 A 630 kVA
    10 kV 57,7 A 1000 kVA
    15 kV 48,1 A 1250 kVA
    20 kV 46,2 A 1600 kVA

    Für Transformatoren mit höherer Leistung wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
    In den Schaltanlagen vom Typ Rotoblok werden typische Sicherungseinsätze nach IEC 282-1, DIN 43625 mit thermischer Absicherung verwendet.

    Aufbau der Felder der Schaltanlagen vom typ Rotoblok

    Die Konstruktion aller Felder besteht aus miteinander verschraubten oder vernieteten und verzinkten Blechen. Der Aufbau aller Felder gewährleistet eine einfache Montage in allen Schaltanlagen und eine schnelle Demontage und beliebige Neukonfiguration. Jedes Feld kann in einer größeren Breite als der Standardgröße hergestellt werden. Dies kann zum Beispiel bei der Auswechselung alter, großvolumiger Schaltanlagen (z. B. RUe, M20) gegen “Rotoblok” Schaltanlagen zum Einsatz kommen, bei der Schwierigkeiten bei der Umverlegung der alten Kabel an einen anderen Befestigungsort auftreten können.

    Jedes Feld besteht aus zwei Fächern, d. h. der Rahmen und die Hauptwelle des Lastschalters bilden die mechanische und elektrische Trennung zwischen dem unteren Teil der Schaltanlage und der Hauptschiene. Nach dem Öffnen der Tür des Felds ist eine Berührung der Hauptschiene ausgeschlossen. Jedes Feld ist mit einem unteren Erdungsschalter ausgestattet (im Transformatorfeld befindet er sich unter den Sicherungssockeln).

    Jedes Feld verfügt über ein mechanisches Verriegelungssystem, das zwei grundlegende Aufgaben erfüllt:

    • verhindern, dass die Türen eines Facht geöffnet werden, bevor die Spannung in dem Fach abgeschaltet und der Erdungsschalter geschlossen wurde, sodass Personen nicht versehentlich mit Spannung in Berührung kommen können,
    • erzwingen der richtigen Reihenfolge der Schaltvorgänge.

    Die in den Feldern verwendeten kapazitiven Spannungsteiler ermöglichen es, von der Vorderseite des Feldes aus auf sichere Weise, d.h. mit einem zweipoligen Niederspannungsanzeiger, zu prüfen, ob keine Spannung vorhanden ist und ob die Phasenlage stimmt, ohne die Tür des Feldes öffnen zu müssen. Darüber hinaus ermöglichen Schaugläser in den Türen die Beobachtung aller Elemente im Feld, d.h. Unterbrechungen von Stromkreisen, Zustand von Wandlern, Kammern, Anschlüssen, usw.

    Im oberen Teil des Leistungsschalterfeldes ist ein Fach für die Nebenstromkreise angebracht, in dem sich Nebenelemente wie Klemmenleisten, Relais, Batterien, zusätzliche (oder grundlegende) Schutzmodule usw. untergebracht sind.

    Schaltgeräte

    Zur Standardausrüstung der oben genannten Felder gehören:

    • Lasttrennschalter vom Typ GTR1, GTR 2, GTR 2V (ZPUE),
    • Trennschalter vom Typ GTR 4, GTR 4W (ZPUE),
    • Leistungsschalter führender Hersteller.
    Ansicht des Lastschalters GTR 1 in der „Einschaltposition“
    Rotoblok - Widok rozłącznika GTR 1 w pozycji „załącz”

    1 - verzinkter Stahlrahmen
    2,3 - Harzisolatoren
    4 - feststehende Kontakte
    5 - isolierte Hauptwelle
    6 - bewegliche Kontakte
    7 - beweglicher Kontakt
    8 - unterer Erdungsschalter
    9 - Kontakt des Erdungsschalters
    10 - Sockel des Lasttrennschalters
    11 - Sockel des Erdungsschalters
    12 - Stellungsanzeige des Lastschalters
    13 - Spannungsanzeiger
    14 - Stellungsanzeige des Erdungsschalters
    15 - Hebel der Türsperre

    Ansicht des Lastschalters GTR 2V in der „Einschaltposition“
    Rotoblok - Widok rozłącznika GTR 2V w pozycji “załącz”

    1 - verzinkter Stahlrahmen
    2,3 - Harzisolatoren
    4 - feststehende Kontakte
    5 - isolierte Hauptwelle
    6 - bewegliche Kontakte
    7 - beweglicher Kontakt
    8 - unterer Erdungsschalter
    9 - Kontakt des Erdungsschalters
    10 - Anschlussdose für die Aktivierung und Anzeige der Aktivierung
    11 - „Ein-Aus“ Schalter
    12 - Sockel des Erdungsschalters
    13 - Stellungsanzeige des Lastschalters
    14 - Spannungsanzeiger
    15 - Stellungsanzeige des Erdungsschalters
    16 - Hebel der Türsperre
    17 - Anzeige des Zustands des Sicherungseinsatzes
    18 - Sicherungssockel
    19 - Sicherung
    20 - Stützisolator oder kapazitiver Spannungsteiler

    Kabelfeld mit Handantrieb

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym

    Vorderansicht

    Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym

    Ansicht des Innenraums von vorne

    Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym

    Ansicht des Innenraums von der Seite

    Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem ręcznym

    * Tiefe der Schaltanlage Rotoblok 17,5 kV
     
    Standardausstattung
    Pos. Name des Apparats Typ Anzahl
    1. Lasttrennschalter mit unterem Erdungsschalter GTR 1 oder GTR 2 1
    2. Schienenstrang P 40x5 / P 40x10 3
    3. Kapazitiver Spannungsteiler   3
    4. Kabelbefestigung UKZ 3
    5. Kabelendverschluss   3
    6. Kabel   3
    7. Mit kapazitiven Spannungsteiler zusammenwirkender Neonanzeiger   1
    8. Sockel des Lasttrennschalters (für GTR 1)   1
    9. Anschlussdose für die Aktivierung und Anzeige der Aktivierung (für GTR 2)   1
    10. Ein - Aus Schalter (für GTR 2)   1
    11. Anschlussdose des Erdungsschalters   1
    12. Inspektionsfenster   1
    13. Durch das Fenster kann mit einer Taschenlampe geleuchtet werden, um die Lage der Kontakte bei Ausfall der Beleuchtung zu prüfen.   3
    14. Warntafel   1
    15. Türklinke   1
     
    Zusätzliche Ausrüstung auf Anfrage
    a Am Kabel angebrachte Kurzschlussstromanzeige 1
    b An der Schiene angebrachte Kurzschlussstromanzeige 3

    Kabelfeld mit Motorantrieb

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym

    Vorderansicht

    Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym

    Ansicht des Innenraums von vorne

    Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym

    Ansicht des Innenraums von der Seite

    Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole liniowe z napędem silnikowym

    * Tiefe der Schaltanlage Rotoblok 17,5 kV
    Standardausstattung
    Pos. Name des Apparats
    Typ Anzahl
    1. Lasttrennschalter mit Erdungsschalter und Motorantrieb geeignet für die Fernsteuerung über Kabel oder Funk GTR 1M oder GTR 2M 1
    2. Schienenstrang P 40x5 / P40x10 3
    3. Kapazitiver Spannungsteiler   3
    4. Kabelbefestigung UKZ 3
    5. Kabelendverschluss   3
    6. Kabel   3
    7. Mit kapazitiven Spannungsteiler zusammenwirkender Neonanzeiger   1
    8. Sockel des Lasttrennschalters (für GTR 1 M)   1
    9. Anschlussdose für die Aktivierung und Anzeige der Aktivierung (für GTR 2)   1
    10. Ein - Aus Schalter (für GTR 2)   1
    11. Anschlussdose des Erdungsschalters   1
    12. Inspektionsfenster   1
    13. Durch das Fenster kann mit einer Taschenlampe geleuchtet werden, um die Lage der Kontakte bei Ausfall der Beleuchtung zu prüfen.   3
    14. Warntafel   1
    15. Türklinke   1
    16. Steuerpult des Motorantriebs   1
    17. Taste „Schließen“   1
    18. Taste „Öffnen“   1
    19. Betriebswahlschalter   1
    20. Fach für Nebenstromkreise   1
    Zusätzliche Ausrüstung auf Anfrage
    a Am Kabel angebrachte Kurzschlussstromanzeige 1
    b An der Schiene angebrachte Kurzschlussstromanzeige 3

    Transformatorfeld

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe

    Vorderansicht

    Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe

    Ansicht des Innenraums von vorne

    Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe

    Ansicht des Innenraums von der Seite

    Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole transformatorowe

    * Tiefe der Schaltanlage Rotoblok 17,5 kV
    Standardausstattung
    Pos. Name des Apparats
    Typ Anzahl
    1. Sicherungsautomat mit Erdungsschalter GTR 2V 1
    2. Schienenstrang P 40x5 / P 40x10 3
    3. Stützisolator   3
    4. Kabelbefestigung UKZ 3
    5. Kabelendverschluss   3
    6. Kabel   3
    7. Anschlussdose für die Aktivierung und Anzeige der Aktivierung   1
    8. Ein - Aus Schalter   1
    9. Anschlussdose des Erdungsschalters   1
    10. Inspektionsfenster   1
    11. Durch das Fenster kann mit einer Taschenlampe geleuchtet werden, um die Lage der Kontakte bei Ausfall der Beleuchtung zu prüfen.   3
    12. Warntafel   1
    13. Türklinke   1
    14. Integrierter Sicherungssockel des Lastschalters   1
    15. Sicherung   1
    Zusätzliche Ausrüstung auf Anfrage
    a Sicherungsautomat mit Erdungsschalter und Motorantrieb GTR 2VM 1
    b Kapazitiver Spannungsteiler   3
    c Mit kapazitiven Spannungsteiler zusammenwirkender Neonanzeiger   1
    d Ausschaltspule   1
    e Kabeldurchführung bei Einsatz einer Schaltspule   1
    Achtung!
    Der Erdungsschalter im Lastschalter erdet den unteren Teil der Sicherung.

    Zusammenwirken der Ausschaltspule im Trafofeld mit dem Gasströmungs- oder Wärmeschutz des Transformators

    Rotoblok - Sposób współpracy cewki

    Achtung!
    Die Leitungsquerschnitte und Schutzströme müssen in Abhängigkeit von der Versorgungsspannung der Ausschaltspule gewählt werden.

    Koppelfelds

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe

    Vorderansicht

    Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe

    Ansicht des Innenraums von vorne

    Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe

    Ansicht des Innenraums von der Seite

    Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole sprzęgłowe

    * Tiefe der Schaltanlage Rotoblok 17,5 kV
    Standardausstattung
    Pos. Name des Apparats
    Typ Anzahl
    1. Trennschalter mit unterem Erdungsschalter GTR 4 1
    2. Schienenstrang P 40x5 / P 40x10 3
    3. Kapazitiver Spannungsteiler   3
    4. Mit kapazitiven Spannungsteiler zusammenwirkender Neonanzeiger   1
    5. Anschlussdose des Trennschalters   1
    6. Anschlussdose des Erdungsschalters   1
    7. Inspektionsfenster   1
    8. Durch das Fenster kann mit einer Taschenlampe geleuchtet werden, um die Lage der Kontakte bei Ausfall der Beleuchtung zu prüfen.   3
    9. Warntafel   1
    10. Türklinke   1
    Zusätzliche Ausrüstung auf Anfrage
    a Lasttrennschalter mit unterem Erdungsschalter GTR 2 1
    b Lasttrennschalter mit unterem Erdungsschalter, und Motorantrieb GTR 1M oder GTR 2M 1
    Achtung!
    Die Ausführung von Koppelfeldern ohne unteren Erdungsschalter ist möglich.

    Felder vom typ RWT

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT

    Vorderansicht

    Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT

    Ansicht des Innenraums von vorne

    Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT

    Seitenansicht

    Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWT

    Standardausstattung
    Pos. Name des Apparats
    Typ Anzahl
    1. Leistungsschalter   1
    2. Trennschalter mit unterem Erdungsschalter GTR 4 1
    3. Schienenstrang P 40x5 / P 40x10 3
    4. Kapazitiver Spannungsteiler   3
    5. Kabelbefestigung UKZ 3
    6. Kabelendverschluss   3
    7. Kabel   3
    8. Mit der Schutzeinheit zusammenarbeitender Stromwandler IP 24 / PP-20W / PP-15W 3
    9. Schutzgruppe Mupasz / REF MiCOM 1
    10. Mit kapazitiven Spannungsteiler zusammenwirkender Neonanzeiger   1
    11. Anschlussdose des Trennschalters   1
    12. Anschlussdose des Erdungsschalters   1
    13. Inspektionsfenster   1
    14. Durch das Fenster kann mit einer Taschenlampe geleuchtet werden, um die Lage der Kontakte bei Ausfall der Beleuchtung zu prüfen.   1
    15. Warntafel   1
    16. Türklinke   1
    17. Fach für Nebenstromkreise   1
    18. Sockel für die Aktivierung   1
    19. Taste Einschalten   1
    20. Taste Ausschalten   1
    21. Aktivierungsanzeige   1
    23. Steuertasten und -leuchten   1
    24. Kabelkanal   1
    25. Tragrahmen   1

    Felder vom typ RWS

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS

    Vorderansicht

    Widok z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS

    Ansicht des Innenraums von vorne

    Widok wnętrza z przodu rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS

    Seitenansicht

    Widok wnętrza z boku rozdzielnicy Rotoblok - Pole typu RWS

    Standardausstattung
    Pos. Name des Apparats
    Typ Anzahl
    1. Leistungsschalter   1
    2. Trennschalter mit unterem Erdungsschalter GTR 4 1
    3. Schienenstrang P 40x5 / P 40x10 3
    4. Kapazitiver Spannungsteiler   3
    8. Mit der Schutzeinheit zusammenarbeitender Stromwandler IP 24 / PP-20W / PP-15W 3
    9. Schutzgruppe Mupasz / REF MiCOM 1
    10. Mit kapazitiven Spannungsteiler zusammenwirkender Neonanzeiger   1
    11. Anschlussdose des Trennschalters   1
    12. Anschlussdose des Erdungsschalters   1
    13. Inspektionsfenster   1
    14. Durch das Fenster kann mit einer Taschenlampe geleuchtet werden, um die Lage der Kontakte bei Ausfall der Beleuchtung zu prüfen   1
    15. Warntafel   1
    16. Türklinke   1
    17. Fach für Nebenstromkreise   1
    18. Sockel für die Aktivierung   1
    19. Taste Einschalten   1
    20. Taste Ausschalten   1
    21. Aktivierungsanzeige   1
    23. Steuertasten und -leuchten   1
    24. Kabelkanal   1
    25. Tragrahmen   1
    26. Durchführungsisolator   1

    Schild für die Steuerkreise: „fach für hilfsstromkreise”

    Im Fach für die Hilfsstromkreise (17) befinden sich Steuerplatinen, Schutzvorrichtungen, Kontroll- und Messgeräte, Tasten. Die Anordnung der Hilfsstromkreise wird vom Hersteller der Schaltanlage auf der Grundlage der zur Verfügung gestellten Dokumentation vorgenommen. Die Leitungen und Kabel der Hilfsstromkreise werden innerhalb des Fachs in Kabelkanälen geführt und durch Verschraubungen aus dem Fach herausgeführt. Die Hilfsstromkreise in den anderen Fächern sind in Schutzrohren verlegt.Die Nebenstromkreise zwischen benachbarten Feldern werden in Kanälen verlegt. Es wird vorgeschlagen, die Kabel der Hilfsstromkreise von den einzelnen Schaltfeldern zu den Fächern der Schaltanlagen in einem Kabelkanal oder entlang der Gebäudewände auf Kabelleitern zu führen.

    Ausführung des Kabelkanals unter den MS-Schaltanlagen vom typ Rotoblok

    Die Abbildungen 1,2 und 3 zeigen Vorschläge für die Ausführung des Kabelkanals. Die Tiefe des Kanals für Trocken- und Ölkabel muss unter Beibehaltung des Biegeradius des Kabels in Abhängigkeit von seinem Außendurchmesser gemäß den Vorschriften für den Bau von Elektrotechnischen Geräten erfolgen. Es ist möglich, die Tiefe des Kabelkanals zu vernachlässigen oder zu verringern, indem ein höherer Sockel oder einen Zwischenboden verwendet wird.

    Abb. 1 Draufsicht - Ausführung mit gemeinsamem Kanal entlang der Rotoblok Schaltanlage

    Rzut z góry - wersja z kanałem wspólnym wzdłuż rozdzielnicy Rotoblok

     
     

    Achtung!: Der minimale Abstand zur Wand beträgt 30 mm
    1) Beispielfelder mit einer Breite von 700, 700, 900 mm (von der linken Seite aus betrachtet).
    2) Kanal unter der Schaltanlage.

    Abb. 2 Draufsicht - Ausführung beim Abgrenzen der Abgänge und Einführen der Kabel von der Rückseite der Rotoblok-Schaltanlage

    Rzut z góry - wersja przy wydzieleniu odpływów i wprowadzeniu kabli z tyłu rozdzielnicy Rotoblok

    * - Tiefe der Schaltanlage Rotoblok 17,5 kV

    Achtung!: Minimale Entfernung der Schaltanlage von einer Wand beträgt 30 mm.
    1) Beispielfelder mit einer Breite von 1000, 900 mm (von der linken Seite aus betrachtet).
    2) Kanal unter der Schaltanlage.

    Abb. 3 Seitenansicht

    Rotoblok - Widok z boku

    Einadriges Trockenkabel
    Kabelquerschnitt (mm2) Biegeradius (mm) Kanaltiefe K (mm)
    50 370 400
    70 400 430
    95 440 470
    120 470 500
    150 500 550
    185 540 600
    240 590 700

    Ausführung der Kabelanschlüsse bei Schaltanlagen vom typ Rotoblok

    Kabelfelder mit Lasttrennschalter und Leistungsschalter
    Kabeltyp Kabelendverschluss
    Produzent Typ Kabelquerschnitt [mm2]

    Einadrig aus Kunststoff, z. B.
    YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
    XRUHKs

    CELLPACK CHE-I 24kV 25-150
    70-240
    CHE-I 24kV 35-120
    70-240
    CAESK-I 24kV 70-150
    120-240
    Nexans (EUROMOLD) ITK224 (Kaltschrumpfung) 25-240
    AIP20 (Aufschieben) 25-120
    AIN20 (Aufschieben) 70-300
    AIS20 (Aufschieben) 25-1200
    24MONOi1 (Warmschrumpfung) 25-240
    TYCO ELECTRONIC Bemessungsspannung Typ (Kaltschrumpfung)  
    6/10 POLT-12xxx 25-1200
    8,7/15 i 12/20 POLT-24xxx 25-800
    18/30 POLT-42xxx 35-800

    *) Hinweis: Die Anschlussmethode und eingesetzten Endverschlüssen müssen mit dem Hersteller abgesprochen werden.

    Trafofelder
    Einadrig aus Kunststoff, z. B. YHAKXs,
    YHKX, XUHAKXs, XRUHKs
    Wie bei Einspeisefeldern.
    Dreiadriges Ölkabel mit Isolierung aus
    mit nicht tropfendem Imprägniermittel
    getränktem Papier und gemeinsamer
    Ummantelung z. B.: HAKnFta, KnY, KnFTA,...
    Die Anschlussmethode und eingesetzten Endverschlüssen
    müssen mit dem Hersteller abgesprochen werden.

    Achtung!
    In allen Fällen muss unter den Schaltanlagen ein Kabelkanal vorhanden sein. Optional kann die Schaltanlage auf einem Sockel oder
    auf einem doppelten Boden aufgestellt werden. Falls andere Endverschlüsse verwendet werden sollen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller..

    Varianten der Felder der Schaltanlagen vom typ Rotoblok

    Seitenansicht des Feldes mit Trennschalter oder Lasttrennschalter

    Rotoblok - Widok z boku pola z odłącznikiem lub rozłącznikiem

    Seitenansicht des Feldes mit MS-Leistungsschalter

    Rotoblok - Widok z boku pola z wyłącznikiem SN

    Seitenansicht einer Schaltanlage mit Sammelschienenbrücke, die zwei Abschnitte auf gegenüberliegenden Seiten des Ganges verbindet - Beispiellösung

    Rotoblok - Widok z boku

    * - Tiefe der Schaltanlage Rotoblok 17,5 kV

    Achtung!
    Die auf den folgenden Seiten gezeigten Abbildungen sind nur Beispiele für die Ausrüstung der Felder. Die Konfiguration der Felder kann an die spezifischen Anforderungen des Anwenders angepasst werden. In diesem Fall sollte der Hersteller aufgefordert werden, Zeichnungen zur Verfügung zu stellen.

    RL1 (Einspeisefelder)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe

    Querschnitt Vorderansicht

    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe

    Achtung!
    Mit Rot wurde die optionale Ausstattung markiert.
    1) Es besteht die Möglichkeit, die Felder in einer gespiegelten Variante herzustellen
    2) Es besteht die Möglichkeit, die Koppelfelder ohne unteren Erdungsschalter auszuführen

    RL4 (Einspeisefelder)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe z pomiarem

    Querschnitt Vorderansicht

    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole liniowe z pomiarem

    Achtung!
    Mit Rot wurde die optionale Ausstattung markiert.
    1) Es besteht die Möglichkeit, die Felder in einer gespiegelten Variante herzustellen
    2) Es besteht die Möglichkeit, die Koppelfelder ohne unteren Erdungsschalter auszuführen

    RT1 (Transformatorfeld)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe

    Querschnitt Vorderansicht

    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe

    Achtung!
    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.
    1) Das Feld kann in der Spiegelbildversion anfertigt werden
    2) Man kann das Kupplungsfeld ohne unteren Erdungsschalter anfertigen

    RP1 (Messfelder)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole pomiarowe

    Querschnitt Vorderansicht

    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole pomiarowe

    Achtung!
    Mit Rot wurde die optionale Ausstattung markiert.
    1) Es besteht die Möglichkeit, die Felder in einer gespiegelten Variante herzustellen
    2) Es besteht die Möglichkeit, die Koppelfelder ohne unteren Erdungsschalter auszuführen

    RO1 (Ableitungsfeld)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole odgromnikowe

    Querschnitt Vorderansicht

    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole odgromnikowe

    Achtung!
    Mit Rot wurde die optionale Ausstattung markiert.
    1) Es besteht die Möglichkeit, die Felder in einer gespiegelten Variante herzustellen
    2) Es besteht die Möglichkeit, die Koppelfelder ohne unteren Erdungsschalter auszuführen

    RŁ2 (Schalterfeld)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole łącznika

    Querschnitt Vorderansicht

    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole łącznika

    Achtung!
    Mit Rot wurde die optionale Ausstattung markiert.

    RTPWŁ4 (Feld mit Trafo für Eigenbedarf)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych

    Querschnitt Vorderansicht

    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych

    Achtung!
    Mit Rot wurde die optionale Ausstattung markiert.

    RTPWŁ 25kVA + RT1 (Feld mit Trafo für Eigenbedarf mit einer max. Leistung von 25 kVA)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

    Querschnitt Vorderansicht

    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

    Achtung!
    Mit Rot wurde die optionale Ausstattung markiert.

    RWT (Trafo- Leistungsschalterfeld)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe

    Querschnitt Vorderansicht

    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe

    Achtung!
    Mit Rot wurde die optionale Ausstattung markiert.

    RWT3 (Transformatorfeld)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe

    Querschnitt Vorderansicht

    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe

    Achtung!
    Mit Rot wurde die optionale Ausstattung markiert.

    RWTP14 (Trafo- Leistungsschalterfeld)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe

    Querschnitt Vorderansicht

    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole transformatorowe wyłącznikowe

    Achtung!
    Mit Rot wurde die optionale Ausstattung markiert.

    RWS (Koppel- Leistungsschalterfeld)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe wyłącznikowe

    Querschnitt Vorderansicht

    Przekrój - Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok - pole sprzęgłowe wyłącznikowe

    Achtung!
    Mit Rot wurde die optionale Ausstattung markiert.

  • Rotoblok SF

    Medium voltage switchgear (MV) type Rotoblok SF

    In diesem Katalog werden die modernen, Mittelspannungs-Schaltanlagen für den Einsatz in Innenräumen des Typs ROTOBLOK SF vorgestellt, die für die Verteilung von Dreiphasen-Wechselstrom mit einer Frequenz von 50 Hz und einer Bemessungsspannung von bis zu 25 kV in industriellen und gewerblichen Stromverteilungsnetzen konzipiert sind.RSchaltanlagen bestehen aus einzelnen typischen Schaltfeldern mit unterschiedlicher Ausrüstung. Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und technischen Daten ermöglichen es dem Konstrukteur, die Schaltanlage aus typischen Feldern zusammenzustellen. Wenn Felder mit Geräten ausgerüstet werden sollen, die nicht in diesem Katalog genannt werden oder die über andere Abmessungen verfügen, muss die Auswahl der Geräte mit dem Hersteller abgesprochen werden.

    Eigenschaften

    Die Schaltanlage vom Typ Rotoblok SF ist eine zweifächrige Schaltanlage mit Luftisolierung für den Einsatz in Innenräumen mit einer Metallabschirmung aus verzinktem Blech, die den Potentialausgleich mit einem einzelnen Sammelschienensystem gewährleistet. Die Schaltanlage ist mit modernen Lasttrennschaltern und Trennschaltern mit drei Schaltstellungen in SF6- Isolierung ausgestattet. Der Behälter jedes dieser Geräte ist aus rostfreiem Stahl gefertigt, sodass die Schaltgeräte während ihrer gesamten Lebensdauer in einwandfreiem Zustand bleiben.

    Die Felder der Schaltanlage verfügen über folgende Eigenschaften:

    • geringere Abmessungen im Vergleich zu luftisolierten Schaltanlagen unter Beibehaltung hoher elektrischer Parameter wie Isolationsgrad, Bemessungsströme und Kurzschlussstromfestigkeit,
    • die zweifächrige Konstruktion der Felder gewährleistet die Trennung zwischen dem Hauptpfad der Schienen und dem Teil, der zum Anschluss der Einspeisekabel dient,
    • hohe Betriebszuverlässigkeit,
    • lange Betriebslebensdauer, ohne mühsame Wartung,
    • hohe Korrosionsbeständigkeit; die Konstruktion der Schaltanlage besteht aus verzinktem Blech,
    • Vielseitigkeit bei der Umsetzung verschiedener Schaltanlagenlayouts unter Berücksichtigung einer beliebigen Anzahl von Schaltfeldern,
    • Verwendung von modernen, zuverlässigen Schaltgeräten wie Lasttrennschalter und Trennschalter vom Typ GTR SF (ZPUE) und Leistungsschalter vom Typ VCB GIS (ZPUE) oder anderen führenden Herstellern,
    • geeignet für den Einbau moderner Sicherheits- und Steuergeräte,
    • Möglichkeit der Wandaufstellung der Schaltanlage, die eine wirtschaftliche Nutzung des Schaltanlagenraums ermöglicht, was insbesondere bei der Modernisierung und Erweiterung bestehender Schaltanlagen wichtig ist,
    • einfacher und schneller Zugang zu den Geräten der Schaltanlage für Überwachung und Wartung,
    • einfache Bedienung.

    Sicherheits- und Verriegelungssystem

    • Lichtbogen geschützte Ausführung - Beständigkeit gegen die Auswirkungen von inneren Kurzschlüssen,
    • speziell verstärkte Konstruktion der Felder (Abdeckungen, Schlösser, Scharniere),
    • mechanische Verriegelungen zur Verhinderung falscher Schaltvorgänge und zum Schutz vor Kontakt mit stromführenden Geräten,
    • der Zugang zu den Geräten und Steuerkreisen erfolgt, ohne das Teile der Hauptstromkreise berührt werden können,
    • Einsatz von Kontroll- und Anzeigesystemen, mechanischen und elektrischen Positionsanzeigen und Schaugläsern,
    • Verwendung von dreistufigen Lasttrennschaltern und Trennschaltern "ein - aus - geerdet" mit mechanischen Stellungsanzeigen,
    • Verwendung von Schnellerdern mit Schrittmotorantrieb,
    • die Verwendung von Schnellerdern mit Schrittmotorantrieb garantiert den Schutz vor Kurzschluss im Falle eines falschen Schaltvorgangs,

    Wesentliche technische daten

    Übereinstimmung mit den Normen:
    Die Schaltanlage vom Typ Rotoblok erfüllt die Anforderungen der folgenden Normen:

    • PN-EN62271-1 -„Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen-Teil1: Gemeinsame Bestimmungen”,
    • PN-EN 62271-200 - „Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen - Teil 200: Metallgekapselte Wechselstrom- Schaltanlagen für Bemessungsspannungen über 1 kV bis einschließlich 52 kV”,
    • PN-EN 62271-100 - „Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen - Teil 100: Hochspannungs-Schaltgeräte und - Schaltanlagen”,
    • PN-EN 62271-102 - „Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen - Teil 102: Hochspannungs-Wechselstrom- Trennschalter und -Erdungsschalter”,
    • PN-EN 62271-103 - „Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen - Teil 103: Lastschalter für Bemessungsspannungen über 1 kV bis einschließlich 52 kV”,
    • PN-EN 62271-105 - „Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen - Teil 105: Hochspannungs-Lastschalter-Sicherungs- Kombinationen”.

    Die Schaltanlage ist vom Institut für Elektrotechnik zertifiziert.

    Grundlegende elektrische Daten:
      Rotoblok SF
    Bemessungs-Netzspannung 20 kV
    Höchste Gerätespannung 25 kV
    Bemessungsfrequenz / Anzahl der Phasen 50 Hz / 3
    Bemessungsstehspannung bei Netzfrequenz 50 kV / 60 kV
    Bemessungsblitzstoßspannung 1,2/50 μs 125 kV / 145 kV
    Dauer-Bemessungsstrom 630 A
    Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 20 kA (1s)
    Bemessungsstoßstromfestigkeit 50 kA
    Störlichtbogenfestigkeit 16 kA (1s)
    IP Schutzklasse  IP4X
    Betriebsbedingungen
    Umgebungstemperatur  
    - Kurzzeitiger Höchstwert
    + 40°C
    - Höchstes Tagesmittel
    + 35°C
    - Höchste Jahresmittel
    + 20°C
    - niedrigste Dauertemperatur
    - 25°C1)
    Relative Luftfeuchtigkeit  
    - Höchstes Tagesmittel
    95%
    - Höchstes Monatsmittel
    90%
    - Höchster mittlerer Dampfdruck im Tagesverlauf
    2,2 kPa
    - Höchster mittlerer Dampfdruck im Monatsverlauf
    1,8 kPa
    Atmosphäre am Aufstellungsort Es dürfen keine nennenswerten Verunreinigungen
    in Form von Salz, Dämpfen, Rauch, brennbaren oder
    Korrosion verursachenden Gasen sowie keine Vereisung
    oder Überzug mit Raureif oder Tau vorliegen
    Höhe des Aufstellungsortes bis 1000 m n.p.m.2)
    Vibrationen Durch äußere Ursachen hervorgerufene Vibrationen
    oder Erdbeben - vernachlässigbar

    Achtung!
    *1) Vorausgesetzt, der Hersteller der Mess-, Kontroll- und Schutzausrüstung hat nichts anderes angegeben.
    *2)Wenn die Höhe des Aufstellungsortes der Schaltanlage über 1000 m.ü.M. liegt, muss die Isolierung der Schaltanlage eine Positionsanzeige gemäß den Richtlinien des Punkts 2.2.1 der Norm PN-EN62271-1 angepasst werden.

    Leistung der Transformatoren, die mit den Lasttrennschaltern GTR SF 2V, GTR SF 2VM in Abhängigkeit von der Spannung auf der MS-Seite ein- und ausgeschaltet werden können:
    Bemessungs-Netzspannung Bemessungsstrom Maximale Transformatorleistung
    6 kV 77 A 800 kVA
    10 kV 57,7 A 1000 kVA
    15 kV 61,6 A 1600 kVA
    20 kV 57,7 A 2000 kVA

    In den Schaltanlagen vom Typ Rotoblok SF werden typische Sicherungseinsätze nach IEC 282-1, DIN 43625 mit thermischer Absicherung verwendet.

    Schaltgeräte
    • GTR SF 1 - Lasttrennschalter mit Erdungsschalter
    • GTR SF 1M - Lasttrennschalter mit Erdungsschalter und Motorantrieb
    • GTR SF 2V - Sicherungsautomat mit Erdungsschalter
    • GTR SF 2VM - Sicherungsautomat mit Erdungsschalter und Motorantrieb
    • GTR SF 4- Trennschalter mit Erdungsschalter
    • leistungsschalter VCB GIS lMultifunktionsgerät mit integriertem Vakuumschalter und dreistufigem Erdungsschalter (geschlossen - offen - geerdet)

    Ausführung des Kabelkanals unter den MS-Schaltanlagen vom typ Rotoblok SF

    Die Schaltanlage vom Typ Rotoblok SF ist eine zweifächrige Schaltanlage mit Luftisolierung für den Einsatz in Innenräumen mit einer Metallabschirmung aus verzinktem Blech, die den Potentialausgleich mit einem einzelnen Sammelschienensystem gewährleistet. Die Schaltanlage ist mit modernen Lasttrennschaltern und Trennschaltern mit drei Schaltstellungen in SFIsolierung ausgestattet. Der Behälter jedes dieser Geräte ist aus rostfreiem Stahl gefertigt, sodass die Schaltgeräte während ihrer gesamten Lebensdauer in einwandfreiem Zustand bleiben. Der Behälter jedes dieser Geräte ist aus rostfreiem Stahl gefertigt, sodass die Schaltgeräte während ihrer gesamten Lebensdauer in einwandfreiem Zustand bleiben. Sie verfügt über getrennte Sammelschienen- und Kabelfächer und der Lichtbogenschutz gewährleistet eine hohe Betriebssicherheitk.

    Abb. 1 Vorgeschlagene Ausführung des Kabelkanals unter den Schaltanlagen Rotoblok SF

    Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF

    Achtung! Der minimale Abstand zur Wand beträgt 30 mm.

    1. Beispielfelder mit einer Breite von 1000, 500, 500 mm (von der linken Seite aus betrachtet),
    2. Kanal unter der Schaltanlage.
    Abb. 2 Vorgeschlagene Ausführung des Kabelkanals unter den Rotoblok SF 36

    Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF 36

    Achtung! Der minimale Abstand zur Wand beträgt 100 mm.

    1. Beispielfelder mit einer Breite von 1450, 750, 750 mm (von der linken Seite aus betrachtet),
    2. Kanal unter der Schaltanlage.
    Abb. 3 Vorgeschlagene Tiefe des Kabelkanals unter den Schaltanlagen Rotoblok SF

    Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF

    Abb. 4 Vorgeschlagene Tiefe des Kabelkanals unter den Schaltanlagen Rotoblok SF 36

    Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF 36

    einadriges Trockenkabel
    Kabelquerschnitt (mm2) Biegeradius (mm) Kanaltiefe k (mm)
    50 370 400
    70 400 430
    95 440 470
    120 470 500
    150 500 550
    185 540 600
    240 590 700
    einadriges Trockenkabel
    Kabelquerschnitt (mm2) Biegeradius (mm) Kanaltiefe k (mm)
    50 555 580
    70 585 610
    95 600 630
    120 630 660
    150 645 670
    185 675 700
    240 705 730

    Ausführung der Kabelanschlüsse bei Schaltanlagen vom typ Rotoblok SF

    Kabelfelder mit Lasttrennschalter und Leistungsschalter

    Kabeltyp Kabelendverschluss
    Produzent Typ Kabelquerschnitt [mm2]
    Einadrig aus Kunststoff, z. B. YHAKXs,
    YHKX, XUHAKXs, XRUHKs
    CELLPACK CHE-I 24kV 25-150
    70-240
    CAE-I 24kV 35-120
    70-240
    CAESK-I 24kV 70-150
    120-240
    Nexans (EUROMOLD) ITK224 (Kaltschrumpfung) 25-240
    AIP20 (Aufschieben) 25-120
    AIS20 (Aufschieben) 70-300
    AIN20 (Aufschieben) 25-1200
    24MONOi1 (Warmschrumpfung) 25-240
    TYCO ELECTRONIC Bemessungsspannung Typ (Kaltschrumpfung)  
    6/10 POLT-12xxx 25-1200
    8,7/15 i 12/20 POLT-24xxx 25-800
    18/30 POLT-42xxx 35-800

    Trafofelder

    Einadrig aus Kunststoff, z. B. YHAKXs,
    YHKX, XUHAKXs, XRUHKs...
    Wie bei Einspeisefeldern
    Dreiadriges Ölkabel mit Isolierung aus mit
    nicht tropfendem Imprägniermittel
    getränktem Papier und gemeinsamer
    Ummantelung z. B.: HAKnFta, KnY, KnFTA,...
    Die Anschlussmethode und eingesetzten Endverschlüssen
    müssen mit dem Hersteller abgesprochen werden.

    Achtung!
    In allen Fällen muss unter den Schaltanlagen ein Kabelkanal vorhanden sein. Optional kann die Schaltanlage auf einem Sockel oder auf einem doppelten Boden aufgestellt werden. Falls andere Endverschlüsse verwendet werden sollen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

    Varianten der Felder der Schaltanlagen vom typ Rotoblok SF

    Seitenansicht und Größen

    Rotoblok SF - Widok z boku i gabaryty

    1. - Edelstahlbehälter gefüllt mit SF6-Gas, mit Schaltgeräten
    2. - Antriebsfach
    3. - Durchführungsisolatoren
    4. - Sicherheitsventil

    Achtung!
    Die auf den folgenden Seiten gezeigten Abbildungen sind nur Beispiele für die Ausrüstung der Felder. Die Konfiguration der Felder kann an die spezifischen Anforderungen des Anwenders angepasst werden. In diesem Fall sollte der Hersteller aufgefordert werden, Zeichnungen zur Verfügung zu stellen.

    SL1 (Kabelfeld)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole liniowe

    Vorderansicht

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole liniowe

    Gewicht = 175 kg

    Achtung!
    Optionale Ausstattung ist rot gekennzeichnet.
    *) Es besteht die Möglichkeit, die Felder in einer gespiegelten Variante herzustellen.

    SL2 (Kabelfeld)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole liniowe

    Vorderansicht

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole liniowe

    Gewicht = 190 kg

    Achtung!
    Optionale Ausstattung ist rot gekennzeichnet.
    *) Es besteht die Möglichkeit, die Felder in einer gespiegelten Variante herzustellen.

    St2 (Transformatorfeld)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe

    Vorderansicht

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe

    Gewicht = 210 kg

    Achtung!
    Optionale Ausstattung ist rot gekennzeichnet.
    *) Es besteht die Möglichkeit, die Felder in einer gespiegelten Variante herzustellen.

    SP1 (Transformatorfeld)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole pomiarowe

    Vorderansicht

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole pomiarowe

    Gewicht = 390 kg

    Achtung!
    Optionale Ausstattung ist rot gekennzeichnet.
    *) Es besteht die Möglichkeit, die Felder in einer gespiegelten Variante herzustellen.

    SO1 (Ableitungsfeld)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole odgromnikowe

    Vorderansicht

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole odgromnikowe

    Gewicht = 100 kg

    Achtung!
    Optionale Ausstattung ist rot gekennzeichnet.
    *) Es besteht die Möglichkeit, die Felder in einer gespiegelten Variante herzustellen.

    SŁ2 (Schalterfeld)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole łącznika

    Vorderansicht

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole łącznika

    Gewicht = 100 kg

    Achtung!
    Optionale Ausstattung ist rot gekennzeichnet.
    *) Es besteht die Möglichkeit, die Felder in einer gespiegelten Variante herzustellen.

    STPWŁ4 (Feld mit Trafo für Eigenbedarf)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych

    Vorderansicht

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych

    Achtung!
    Optionale Ausstattung ist rot gekennzeichnet.
    *) Es besteht die Möglichkeit, die Felder in einer gespiegelten Variante herzustellen.

    STPWŁ 25kVA + ST1 (Feld mit Trafo für Eigenbedarf mit einer max. Leistung von 25 kVA)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

    Vorderansicht

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

    Achtung!
    Optionale Ausstattung ist rot gekennzeichnet.
    *) Es besteht die Möglichkeit, die Felder in einer gespiegelten Variante herzustellen.

    SWT(5*)) (Transformatorfeld)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe

    Vorderansicht

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe

    Achtung!
    Optionale Ausstattung ist rot gekennzeichnet.
    *) Es besteht die Möglichkeit, die Felder in einer gespiegelten Variante herzustellen.

    SWTP(5*)) (Trafofeld mit Spannungsmessung)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe z pomiarem napięcia

    Vorderansicht

     Widok z frontu  rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe z pomiarem napięcia

    Achtung!
    Optionale Ausstattung ist rot gekennzeichnet.
    *) Es besteht die Möglichkeit, die Felder in einer gespiegelten Variante herzustellen.

    SWS1 (Koppelfeld)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe

    Vorderansicht

     Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe

    Achtung!
    Optionale Ausstattung ist rot gekennzeichnet.
    *) Es besteht die Möglichkeit, die Felder in einer gespiegelten Variante herzustellen.

  • TPM

    Medium voltage gas insulated switchgear - (MV) type TPM

    Die TPM-Schaltanlagen sind eine Gruppe von Mittelspannungs-Ringkabel-Schaltanlagen (RMU Ring Main Unit) in SF6-Gasisolierung für die Anwendung in Innenbereichen. Sie ist für die Versorgung und Sekundärverteilung von Energie in städtischen Strahlen- und Ringnetzen, in der Industrie und überall dort, wo kleine Schaltanlagen unter Beibehaltung hoher technischer Parameter benötigt werden, bestimmt. Die Schaltanlagen werden auf Grundlage der geltenden Normen hergestellt und geprüft. Die Baumusterprüfungen werden von unabhängigen akkreditierten Zertifizierungsstellen durchgeführt. Die Ergebnisse der Prüfungen werden durch entsprechende Zertifikate und Prüfberichte belegt.

    Allgemeine Merkmale

    • Kleine Abmessungen der Schaltanlage unter Beibehaltung hoher technischer Parameter
    • sehr hohes Sicherheitsniveau einschließlich Lichtbogenschutz - bestätigt durch entsprechende Zertifikate
    • Möglichkeit der Konfiguration von Schaltanlagen aus einer Reihe von Feldern mit unterschiedlichen Funktionen zum Beispiel Kabelfeld, Trafoschaltfeld, Koppelfeld, Messfeld
    • Möglichkeit der einfachen Erweiterung der Schaltanlage um weitere Einheiten (muss bei der Bestellung angegeben werden) jede Einheit kann als erweiterbare Einheit gefertigt werden
    • Möglichkeit zur Anpassung der Schaltanlage für die Zusammenarbeit mit Fernsteuerungs- und Messsystemen, z. B. für den Betrieb mit SmartGrid-Netzwerken
    • Schnellerder, der den Sicherungseinsatz auf beiden Seiten im Trafofeld erdetder Behälter besteht aus rostfreiem und säurebeständigem Stahl, der mit SF6-Gas gefüllt ist, dessen Verbindungen durch dichtes Schweißen abgedichtet sind und dessen
    • Konstruktion Sicherheit für den Bediener und die Umwelt sowie Dichtheit über die gesamte Lebensdauer der Schaltanlage gewährleistet,
    • Der Hersteller ist in der Lage, gebrauchte Schaltanlagen zu recyceln und das SF6-Gas sicher aus den Behältern zu entfernen.

    Mögliche bezeichnungen/namen

    Możliwe oznaczenia/nazewnictwo

    Sicherheit

    • Die robuste Konstruktion der TPM-Schaltanlage garantiert hohe Zuverlässigkeit,
    • Der Behälter ist aus rostfreiem und säurebeständigem Stahl gefertigt, der die Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse gewährleistet,
    • Verwendung von abgeschirmten Köpfen, wodurch die Sicherheit z.B. bei Servicearbeiten bei abgenommener Blende und bei Spannung an den Stromkabeln gewährleistet wird,
    • Gasdruckanzeiger - ein Manometer zeigt den Druck des Isoliergases im Inneren des Behälters an,
    • Lichtbogenbeständigkeit von 20kA als Standard und 22kA bei Sonderausführungen,
    • Der durch Lichtbögen verursachte Druckanstieg wird durch das Öffnen des Sicherheitsventils im unteren Teil der Schaltanlage abgeleitet. Das Gas wird in den Kabelkanal abgeleitet, wodurch keine Gefahr für Bediener besteht,
    • Antriebe, die ein schnelles Schalten der Geräte ermöglichen, was in Kombination mit einem Lichtbogenlöschsystem verhindert, dass der Lichtbogen zwischen sich öffnenden Kontakten entsteht,
    • Jedes Feld ist mit Spannungsanzeigern ausgestattet, die es dem Bediener ermöglichen, sich zu vergewissern, dass an den Klemmen der Durchführungsisolatoren keine Spannung anliegt,
    • übersichtliches synoptisches Diagramm für eine bessere intuitive Bedienung und Ablesung des Gerätezustands,
    • Mechanische Verriegelungen ermöglichen es, dass die Kabelfachabdeckungen nur geöffnet werden können, wenn der Erdungsschalter geschlossen ist,
    • Mechanische Verriegelungen zwischen den Geräten, um falsche Schaltvorgänge zu verhindern,
    • Einsatz von elektromagnetischen Verriegelungen, die verhindern, dass der Erdungsschalter bei Spannung in den Einspeisekabeln schließt, als Option möglich,
    • Hilfskontakte mit Ausgabe von Gerätezustandssignalen, die die Bedienungssicherheit gewährleisten,
    • Einsatz eines Druckschalters bei allen Optionen mit Motorantrieben, der die Bedienungssicherheit gewährleisten soll.

    Wesentliche technische daten

    Übereinstimmung mit den Normen:

    Die Schaltanlage vom Typ TPM erfüllt die Anforderungen der folgenden Normen:

    • PN-EN 62271-1 - „ Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen– Teil 1: Gemeinsame Bestimmungen”,
    • PN-EN 62271-200 - „Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen – Teil 200: Metallgekapselte Wechselstrom- Schaltanlagen für Bemessungsspannungen über 1 kV bis einschließlich 52 kV”,
    • PN-EN 62271-100 - „Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen – Teil 100: Hochspannungs-Schaltgeräte und - Schaltanlagen”,
    • PN-EN 62271-102 - „Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen – Teil 102: Hochspannungs-Wechselstrom- Trennschalter und -Erdungsschalter”,
    • PN-EN 62271-103 - „Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen – Teil 103: Lastschalter für Bemessungsspannungen über 1 kV bis einschließlich 52 kV”,
    • PN-EN 62271-105 - „Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen - Teil 105: Hochspannungs-Lastschalter-Sicherungs- Kombinationen”.

    Die Schaltanlage ist vom Institut für Elektrotechnik zertifiziert.

    Bemessungsdaten der TPM Schaltanlage
    Bemessungsspannung Mittelspannung Ur 25 kV
    Bemessungsfrequenz - Anzahl der Phasen Fr 50 / 60 Hz / 3
    Stehspannung mit Netzfrequenz Ud 50 kV / 60 kV
    Stehblitzstoßspannung (1,2/50 μs) Up 125 kV / 145 kV
    Dauernennstrom der Hauptschienen Ir 630 A
    Bemessungskurzzeitstromfestigkeit der Hauptkreise Ik 16 kA (3s) / 20 kA (1s) / 25 kA (3s) *1)
    Bemessungsstoßstromfestigkeit der Hauptkreise Ip 40 kA / 50 kA / 63 kA*1)
    Störlichtbogenfestigkeit IA 20 kA (1s) / 22 kA (1s)*1)
    Klasse IAC AFLR
    IP Schutzklasse IP4X (IP54 Option)
    Stoßfestigkeitsgrad Ik10
    Betriebsbedingungen
    Umgebungstemperatur
    - kurzzeitige Höchsttemperatur
    + 40°C
    - Höchstes Tagesmittel
    + 35°C
    - minimale Temperatur
     
    - ohne Sekundärkreise
    - 25°C
    - mit Sekundärkreisen
    - 5°C / - 15°C / - 25°C2)
    Relative Luftfeuchtigkeit
    - Höchstes Tagesmittel
    95%
    - Höchstes Monatsmittel
    90%
    Vibrationen Durch äußere Ursachen hervorgerufene Vibrationen
    oder Erdbeben - vernachlässigbar
    Schutzklasse (Internal Protection)
    - Gerätefach SF6 -Behälter aus rostfreiem Stahl
    IP 67
    - Antriebs- und Anschlussfach
    IP 4X
    Bedingungen bzgl. der Sauberkeit
    - Erhebliche Verschmutzung durch Salz, Dämpfe, Staub, Rauch, brennbare Gase
    KEINE
    - Korrosion verursachende Verschmutzungen
    KEINE
    - Vereisung, Raureif, Staubbelastung
    KEINE

    Achtung!
    1) Für 12kV Spannung.
    2) Vorausgesetzt, der Hersteller der Mess-, Kontroll- und Schutzausrüstung hat nichts anderes angegeben.

    Achtung!
    Die von führenden Herstellern empfohlenen Bemessungsströme von Sicherungseinsätzen zum Schutz der Primärkreise von Transformatoren mit einer Bemessungsspannung von 6 kV, 10 kV, 15 kV und 20 kV müssen gemäß IEC 60282-1, DIN 43625 mit Temperaturbegrenzer (thermischer Schutz) ausgewählt werden.

    Ausrüstung der Felder

    Ausrüstung der Felder L - Lasttrennschalterfelder (Kabel-, Eisnpeise-m Abgangsfelder)

    Wyposażenia pola L - rozłącznikowe (liniowe, zasilające, odpływowe)
    Grundlegende Parameter
    Ur = 25 kV
    Fr = 50/60 Hz
    Ud = 50/60 kV
    Up = 125/145 kV
    Ir = 630 A
    Ik = do 20 kA
    Ip = do 50 kA
    IA = do 22 kA
      Klasse des Lasttrennschalters M2, E3
      Klasse des Erdungsschalters M0, E2
    Bemessungsparameter des Lasttrennschalters, Kabelfeld (L)
    Dauer-Bemessungsstrom Ir 630 A
    Bemessungs-Kurzschluss-Einschaltstrom Ima 50 kA
    Bemessungsausschaltstrom im Stromkreis mit niedriger Induktivität Iload 630 A
    Bemessungsausschaltstrom im Stromkreis des Ringkabelnetzes Iloop 630 A
    Bemessungsausschaltstrom Kabelladung Iicc2 60 A
    Bemessungsausschaltstrom Ladung Freiluftleitungen Iicc1 20 A
    Bemessungsausschaltstrom Erdschluss Ief1 180 A
    Bemessungsausschaltstrom Kabel- und Leitungsladung bei Erdschluss Ief2 104 A
    Klasse des Lastschalters M2, E3
    Klasse des Erdungsschalters M0, E2
    Standard
    • gemäß der Norm PN-EN 62271-103, Lastschalter für Bemessungsspannungen über 1 kV bis einschließlich 52 kV,
    • Feld L als Einzelmodul mit Erweiterungsmöglichkeit oder in nahezu beliebiger Konfiguration mit bis zu vier Feldern in einem gemeinsamen Behälter,
    • Lasttrennschalter und Erdungsschaltereinheit, deren Konstruktion auf gemeinsamen beweglichen Kontakten und getrennten festen Kontakten von Erdungsschalter und Lasttrennschalter basiert,
    • der Lasttrennschalter ist mit einem Lichtbogenlöschsystem ausgestattet,
    • manueller Antrieb mit zwei Federn für intuitive und einfache Bedienung und schnelles Schließen und Öffnen des Schaltgeräts,
    • Synoptik mit Abbildung von Gerätezuständen und ganzen Hauptkreisläufen,
    • Durchführungsisolatoren des Typs C mit M16-Gewinde, ausgestattet mit kapazitiven Spannungsteilern, die für die Zusammenarbeit mit Spannungsanzeigern im LRM-System und für die Zusammenarbeit mit elektromagnetischen Verriegelungen konzipiert sind,
    • Anzeige von Spannung am Kabel im LRM-System,
    • Manometer - Gasdruckmessgerät mit einer Zwei-Zonen-Teilung, das den absoluten Nenndruck des SF6-Gases von -125 kPa (0,125 MPa) bei 20oC anzeigt (eines pro Behälter),
    • mechanisches Verriegelungssystem zwischen den Geräten und den Kabelfachabdeckungen, um falsche Schaltvorgänge zu verhindern - Entfernen der Abdeckung erst nach Schließen des Erdungsschalters möglich,
    • Sicherheitsventil (eines pro Behälter), dessen Öffnung durch einen Druckanstieg aufgrund einer Lichtbogenbildung im Inneren des Behälters ausgelöst wird und das die Gase nach unten in den Kabelkanal leitet, wodurch jegliche Gefahr für die Bediener ausgeschlossen wird,
    • Kabelbefestigungen.
    Option
    • 24V DC Motorantrieb (andere Spannungen auf Anfrage), kann vor Ort einfach nachgerüstet werden,
    • Druckschalter - für den gemeinsamen Betrieb mit Motorantrieben, Fernsteuerungstechnik,
    • SEM SC 11 Feldsteuerung plus Panel für lokale Steuerung, Kommunikation Modbus oder binär,
    • Hilfskontakte, als Zustandsanzeige von Geräten für Systeme der Fernsteuerungstechnik,
    • Spannungssensoren - Wandler mit geringer Leistung,
    • Stromwandler, Rogowskispulen,
    • Erdschlusswandler, Kurzschluss-Stromflussanzeiger,
    • Schrank für Nebenstromkreise/gemeinsamer Betrieb mit Fernsteuerungstechnik,
    • Signalisierung von "EIN", "AUS" Zuständen durch Kontrollleuchten,
    • Anti-Kondensationsheizungen,
    • Möglichkeit der Erweiterung auf der rechten und linken Seite,
    • Abschließbare Sperre der Anschlussbuchse des Lasttrennschalters oder Erdungsschalters,
    • Elektromagnetische Sperre des Sockels des Erdungsschalters,
    • Überspannungsableiter.

    Ausrüstung des Felds T - Sicherungsautomat - Trafofeld

    Wyposażenia pola T - rozłącznikowe z bezpiecznikami transformatorowymi
    Grundlegende Parameter
    Ur = 25 kV
    Fr = 50/60 Hz
    Ud = 50/60 kV
    Up = 125/145 kV
    Ir = 250 A (125 A Sicherung)
    Ik = 20 kA (1s)
    Ip = 50 kA
    IA = do 22 kA
    Itransf = 720 A
      Klasse des Lasttrennschalters M2, E3
    Bemessungsparameter des Lasttrennschalters, Trafofeld (T)
    Dauer-Bemessungsstrom Ir 250 A
    Maximaler Strom der Sicherungen mit thermischem Schutz 125 A
    Durchgangsstrom Itransfer 720 A
    Elektrische Klasse des Lastschalters M2, E3
    Maximale Transformatorleistungen 6 kV 800 kVA
    10 kV 1000 kVA
    15 kV 1600 kVA
    20 kV 2000 kVA
    Standard
    • Entspricht der Norm PN-EN 62271-105 - Wechselstrom-Lastschalter-Sicherungs- Kombinationen für Bemessungsspannungen über 1 kV bis ei,
    • Feld T als Einzelmodul mit Erweiterungsmöglichkeit oder in nahezu beliebiger Konfiguration mit bis zu vier Feldern in einem gemeinsamen Behälter,
    • Lasttrennschalter und Erdungsschaltereinheit, deren Konstruktion auf gemeinsamen beweglichen Kontakten und getrennten festen Kontakten von Erdungsschalter und Lasttrennschalter basiert,
    • unterer Erdungsschalter zur Gewährleistung der Erdung auf beiden Seiten der Einsätze,
    • der Lasttrennschalter ist mit einem Lichtbogenlöschsystem ausgestattet,
    • manueller Antrieb mit zwei Federn für intuitive und einfache Bedienung und schnelles Schließen und Öffnen des Schaltgeräts,
    • Synoptik mit Abbildung von Gerätezuständen und ganzen Hauptkreisläufen,
    • Speicherantrieb, wodurch die Kontakte des Lasttrennschalters bei Verwendung von MSSicherungseinsätzen mit Thermoschutz oder einer Auslösespule geöffnet werden,
    • Anzeige durchgebrannter Sicherungen,
    • Steckbare Durchführungsisolatoren des Typs A mit kapazitiven Spannungsteilern für den Betrieb mit Spannungsanzeigern im LRM-System und elektromagnetischen Verriegelungen,
    • Anzeige von Spannung am Kabel im LRM-System,
    • Mechanisches Verriegelungssystem zwischen den Geräten und den Kabelfachabdeckung, um falsche Schaltvorgänge zu verhindern - Entfernen der Abdeckung erst nach Schließen des Erdungsschalters möglich,
    • Sicherheitsventil (eines pro Behälter), dessen Öffnung durch einen Druckanstieg aufgrund einer Lichtbogenbildung im Inneren des Behälters ausgelöst wird und das die Gase nach unten in den Kabelkanal leitet,
    • Kabelbefestigungen.
    Option
    • 24V DC Motorantrieb (andere Spannungen auf Anfrage), kann vor Ort einfach nachgerüstet werden,
    • Druckschalter - für den gemeinsamen Betrieb mit Motorantrieben, Fernsteuerungstechnik,
    • SEM SC 11 Feldsteuerung plus Panel für lokale Steuerung, Kommunikation Modbus oder binär,
    • Hilfskontakte als Zustandsanzeige von Geräten für Systeme der Fernsteuerungstechnik,
    • Sicherungseinsätze mit Temperaturbegrenzer (Thermoauslöser) nach IEC 60282-1, DIN 43625. z.B. von SIBA,
    • Spannungssensoren - Wandler mit geringer Leistung,
    • Stromwandler, Rogowskispulen,
    • Signalisierung von "EIN", "AUS" Zuständen durch Kontrollleuchten,
    • Anti-Kondensationsheizungen,
    • Möglichkeit der Erweiterung auf jeder Seite,
    • Abschließbarer Anschlusssockel des Lasttrennschalters oder Erdungsschalters,
    • elektromagnetische Verriegelung des Anschlusssockels des Erdungsschalters, Option für erneuerbare Energiesysteme,
    • Leitungsschutzschalter - DWN-Spule 24 V DC, 230 V AC/DC (andere Spannungen auf Anfrage)

    Ausrüstung von W Feldern - Leistungsschalter Felder (Einspeise-, Abgangs-, Trafofelder)

    Wyposażenia pola W - wyłącznikowe (zasilające, odpływowe, transformatorowe)
    Grundlegende Parameter
    Ur = 25 kV
    Fr = 50/60 Hz
    Ud = 50/60 kV
    Up = 125/145 kV
    Ir = 630 A
    Ik = bis 20 kA (1s)
    Isc = bis 50 kA
    Icc1 = 10 A
    Icc2 = 31,5 A
      Klasse des Leistungsschalters M2, E2
      Bemessungsschaltfolge
    O-0,3s-CO-3min-CO
    O-0,3s-CO-15s-CO
    Bemessungsparameter des Leistungsschalters - Leistungsschalterfeld (W)
    Dauer-Bemessungsstrom Ir 630 A
    Kurzschluss-Einschaltstrom Ima 40 kA / 50 kA / 52,5 kA *1)
    Kurzschluss-Ausschaltstrom Isc 16 kA / 20 kA / 21 kA *1)
    Bemessungsausschaltstrom im Stromkreis mit niedriger Induktivität 630 A
    Strom der nicht belasteten Kabelleitung - Icc1 / Icc2 Icc1 / Icc2 10 A / 31,5 A
    Klasse des Leistungsschalters   M2, E2
    Bemessungsschaltfolge   O-0,3s-CO-3min-CO
    O-0,3s-CO-15s-CO

    Sonderanfertigung:
    1) Für 12kV Spannung.

    Standard
    • Entspricht der Norm PN-EN 62271-100, Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen,
    • Entspricht der Norm PN-EN 62271-102, Wechselstrom-Trennschalter und -Erdungsschalter,
    • Feld W als Einzelmodul mit Erweiterungsmöglichkeit oder in nahezu beliebiger Konfiguration mit bis zu vier Feldern in einem gemeinsamen Behälter,
    • Leistungsschaltereinheit mit Vakuumkammern mit Ausschaltstrom von 16 kA oder 20 kA in einem mit SF6-Gas gefüllten Behälter,
    • Trennschalter und Erdungsschaltereinheit, deren Konstruktion auf gemeinsamen beweglichen Kontakten und getrennten festen Kontakten von Erdungsschalter und Trennschalter basiert, Die Funktion des Trennschalters besteht darin, eine sichere Unterbrechung des Stromkreises zu gewährleisten,
    • Manueller Federantrieb des Leistungsschalters, der eine intuitive und einfache Bedienung sowie ein schnelles Ein- und Ausschalten des Schaltgeräts ermöglicht. Der Antrieb verfügt über ein Aktivierungssystem für den Leistungsschalter, das einen schnellen Ein- und Ausschaltzyklus ermöglicht,
    • manueller federloser Trenn-/Erdungsschalterantrieb für eine intuitive und einfache Bedienung der Schaltgeräte,
    • Synoptik mit Abbildung von Gerätezuständen und ganzen Hauptkreisläufen,
    • Anzeige der Aktivierung des Leistungsschalters,
    • Bevorzugter autonomer Schutz AZZ-4 (Hersteller ITR) oder WIC 1 (Hersteller Woodward), zusammen mit dedizierten Stromwandlern,
    • Durchführungsisolatoren des Typs C mit M16 Gewinde mit kapazitiven Spannungsteilern für den Betrieb mit Spannungsanzeigern im LRM-System und elektromagnetischen Verriegelungen,
    • Anzeige von Spannung am Kabel im LRM-System,
    • Manometer - Gasdichteanzeige mit Zweizoneneinteilung, die den absoluten Nenngasdruck SF6 -125 kPa (0,125 MPa) bei 20oC anzeigt (eine pro Behälter),
    • mechanisches Verriegelungssystem zwischen den Geräten und den Kabelfachabdeckungen, um falsche Schaltvorgänge zu verhindern - Entfernen der Abdeckung erst nach Schließen des Erdungsschalters möglich,
    • Sicherheitsventil (eines pro Behälter), dessen Öffnung durch einen Druckanstieg aufgrund einer Lichtbogenbildung im Inneren des Behälters ausgelöst wird und das die Gase nach unten in den Kabelkanal leitet, wodurch jegliche Gefahr für die Bediener ausgeschlossen wird,
    • Anzeige von Spannung am Kabel,
    • Kabelbefestigungen.
    Option
    • 24V DC Motorantrieb für Leistungsschalter und Trenn-/Erdungsschalter (andere Versorgungsspannungen auf Anfrage),
    • Druckschalter - für den gemeinsamen Betrieb mit Motorantrieben, Fernsteuerungstechnik,
    • Hilfskontakte, als Zustandsanzeige von Geräten für Systeme der Fernsteuerungstechnik,
    • Anderer Schutz als der bevorzugte autonome Schutz, Feldsteuerungen, AEV-Automatik,
    • Spannungssensoren - Wandler mit geringer Leistung,
    • Stromwandler, Rogowskispulen,
    • Erdschlusswandler,
    • Schrank für Nebenstromkreise/gemeinsamer Betrieb mit Fernsteuerungstechnik,
    • Anzeige „EINGESCHALTET”, „AUSGESCHALTET” über Kontrollleuchten,
    • Anti-Kondensationsheizungen,
    • Möglichkeit der Erweiterung auf jeder Seite,
    • Überspannungsableiter.

    Ausrüstung der Felder S - Lasttrennschalter-/Koppelfelder

    Wyposażenia pola S - rozłącznikowe - sprzęgłowe
    Grundlegende Parameter
    Ur = 25 kV
    Fr = 50/60 Hz
    Ud = 50/60 kV
    Up = 125/145 kV
    Ir = 630 A
    Ik = bis 20 kA (1s)
    Ip = 50 kA
    IA = bis 22 kA
      Klasse des Lasttrennschalters M2, E3
      Klasse des Erdungsschalters M0, E2
    Standard
    • gemäß der Norm PN-EN 62271-103, Lastschalter für Bemessungsspannungen über 1 kV bis einschließlich 52 kV,
    • Feld S als einzelnes, nach rechts und links erweiterbares Modul,
    • Lasttrennschalter, dessen Konstruktion auf gemeinsamen beweglichen und festen Kontakten basiert,
    • Lichtbogenlöschsystem,
    • manueller Antrieb mit einer oder zwei Federn (je nach Anwendung des Erdungsschalters), die eine intuitive und einfache Bedienung und schnelles Schließen und Öffnen des Schaltgeräts gewährleisten,
    • Synoptik mit Abbildung von Gerätezuständen und ganzen Hauptkreisläufen,
    • Manometer - Gasdichteanzeige mit Zweizoneneinteilung, die den absoluten Nenngasdruck SF6 -125 kPa (0,125 MPa) bei 20oC anzeigt (eine pro Behälter),
    • Sicherheitsventil (eines pro Behälter), dessen Öffnung durch einen Druckanstieg aufgrund einer Lichtbogenbildung im Inneren des Behälters ausgelöst wird und das die Gase nach unten in den Kabelkanal leitet, wodurch jegliche Gefahr für die Bediener ausgeschlossen wird.
    Option
    • 24V DC Motorantrieb (andere Spannungen auf Anfrage), kann vor Ort einfach nachgerüstet werden,
    • Erdungsschalter des Hauptpfades des rechten Abschnitts,
    • Anzeige von Spannung in den Hauptpfaden vor und hinter dem Lasttrennschalter,
    • Druckschalter - für den gemeinsamen Betrieb mit Motorantrieben, Fernsteuerungstechnik,
    • SEM SC 11 Feldsteuerung plus Panel für lokale Steuerung, Kommunikation Modbus oder binär,
    • Hilfskontakte, als Zustandsanzeige von Geräten für Systeme der Fernsteuerungstechnik,
    • Anti-Kondensationsheizungen,
    • Möglichkeit der Erweiterung auf jeder Seite,
    • Abschließbare Sperre der Anschlussbuchse des Lasttrennschalters oder Erdungsschalters.

    Ausrüstung der Felder M - Messfelder

    Wyposażenia pola M - pomiarowe
    Grundlegende Parameter
    Ur = 25 kV
    Fr = 50/60 Hz
    Ud = 50/60 kV
    Up = 125/145 kV
    Ir = 630 A
    Ik = bis 20 kA (1s)
    Ip = bis 50 kA
    Standard
    • Übereinstimmung mit der Norm PN-EN 62271-200, Metallgekapselte Wechselstrom- Schaltanlagen für Bemessungsspannungen über 1 kV bis einschließlich 52 kV,
    • Feld M als einzelnes, nach rechts und links erweiterbares Modul,
    • In einem Edelstahlgehäuse eingeschlossenes Stromschienensystem,
    • Reihe von Spannungs- und Stromwandlern,
    • Anzeige von Spannung in den Hauptpfaden,
    • Synoptik mit Abbildung der Hauptschaltkreise,
    • Manometer - Gasdichteanzeige mit Zweizoneneinteilung, die den absoluten Nenngasdruck SF6 -125 kPa (0,125 MPa) bei 20oC anzeigt (eine pro Behälter),
    • Sicherheitsventil (eines pro Behälter), dessen Öffnung durch einen Druckanstieg aufgrund einer Lichtbogenbildung im Inneren des Behälters ausgelöst wird und das die Gase nach unten in den Kabelkanal leitet, wodurch jegliche Gefahr für die Bediener ausgeschlossen wird.
    Option
    • Druckschalter - für den gemeinsamen Betrieb mit Motorantrieben, Fernsteuerungstechnik,
    • Anti-Kondensationsheizungen,
    • Anschlussmöglichkeiten über seitliche Anschlüsse oder Kabelköpfe.

    Fächer der MS-Schaltanlagen vom typ TPM

    Schalterfach

    Das Schalterfach befindet sich in einem Behälter aus rostfreiem und säurebeständigem Blech. Als Isoliermittel wird SF6 -Gas verwendet, das eine sehr hohe Durchschlagfestigkeit und ein sehr gutes Lichtbogenlöschvermögen hat. In dem Behälter befinden sich Sammelschiene, Schalter und Isolatoren. Bei dem Schaltgerät handelt es sich um einen integrierten schnell schaltenden Lasttrennschalter mit Erdungsschalter. Jeder Behälter verfügt über ein Sicherheitsventil, das beim Öffnen den Druckanstieg ausgleicht, der durch die Bildung eines Lichtbogens entsteht. Bei den Schaltanlagen TPM und TPM Kompakt befindet sich das Ventil im Boden des Behälters im Kabelanschlussfach in einem der Kabelfächer. Die Durchführungsisolatoren verfügen über kapazitive Spannungsteiler, die mit Spannungsanzeigern an der Vorderseite der Schaltanlage verbunden sind. Sowohl der Lasttrennschalter selbst als auch die Antriebsmechanismen sind besonders langlebig und zuverlässig. Die Konstruktion gewährleistet 5000 Arbeitszyklen, ohne dass eine Einstellung, Wartung oder ein Austausch von Komponenten erforderlich ist.

    Sicherungsfach

    Im Sicherungsfach der Schaltanlage befinden sich in speziellen Isolierrohren die Sicherungseinsätze mit einem Temperaturbegrenzer (thermische Auslösung) nach DIN 43625. Der Aufbau des Sicherungsfachs verhindert das Öffnen des Fachs, wenn der Erdungsschalter nicht geschlossen ist. Das Schließen des Lasttrennschalters im Trafofeld ist nur möglich, wenn zuvor die Abdeckung des Sicherungsfelds geschlossen wurde. Wenn ein Sicherungseinsatz durchbrennt, bewirkt die auf der Sicherung montierte Schlagvorrichtung durch einen Hebel die Öffnung des Lastschalters im Transformatorfeld. Ein erneutes Schließen des Lastschalters ist nach Auswechselung der Sicherungseinsätze möglich.

    Antriebsfach

    Das Antriebsfach enthält einem integrierten direkten Hand- (Motor-)Antrieb für den Lasttrenn- und Erdungsschalter oder den Vakuumleistungsschalter und Trennschalter mit Erdungsschalter. Darüber hinaus ist das Trafofeld mit einem Speicherantrieb ausgerüstet, der das Öffnen Lasttrennschalters nach Auslösung der Schlagvorrichtung oder Auslösespule des Sicherungseinsatzes ermöglicht. Eine durchgebrannte Sicherung wird auf der Frontplatte des Antriebs angezeigt. Im Antriebsfach der Schaltanlage befindet sich ein Manometer, das den korrekten SF6 -Gasdruck im Behälter anzeigt. Auf der Vorderseite der Schaltanlage befinden sich Anzeigen, die darüber informieren, dass Spannung am Kabel anliegt.

    Kabelfach

    Im Kabelfach erfolgt mithilfe von Kabelendverschlüssen der Anschluss der Schaltanlage an die Kabel des Energienetzes. Die einzelnen Felder der Kabelfächer sind durch Metalltrennwände voneinander getrennt,

    Jedes Kabelfach verfügt über die folgende Ausrüstung:

    • Durchführungsisolatoren vom Typ C für die mit Leistungsschaltern ausgerüsteten Einspeise-, Abgangs- und Trafofelder,
    • Durchführungsisolatoren des Typs A für die mit MS-Sicherungen ausgestatteten Trafofelder,
    • Kabelbefestigungen,
    • Erdungsklemmen für die Schutzleiter.

    Darüber hinaus können alle Felder mit folgenden Geräten ausgerüstet werden:

    • Schutzwandler, Rogowskispulen,
    • Spannungssensoren,
    • Überspannungsableiter,
    • Kombinierte Systeme bei Verwendung von tieferen Kabelraumabdeckungen, z. B.: zwei Endverschlüsse pro Phase, Endverschluss + Spannungssensor, Endverschluss + Überspannungsableiter, zwei Endverschlüsse pro Phase + Spannungssensor, zwei Endverschlüsse pro Phase + Überspannungsableiter, Endverschluss + Überspannungsableiter + Spannungssensor.

    Die TPM-Schaltanlage eignet sich für Kabeln mit einem Querschnitt von bis zu 630 mm2, z. B:

    • mit Kunststoffisolierung, z. B.: YHAKXS, YHKX, XUHAKXS, XRUHKS.

    Ausführung des Kabelkanals unter den MS-Schaltanlagen vom typ TPM

    Die Abbildungen 1 bis 3 zeigen Vorschläge für die Ausführung des Kabelkanals. Die Tiefe des Kanals für trockene Kabel muss unter Beibehaltung des Biegeradius des Kabels in Abhängigkeit von seinem Außendurchmesser in Übereinstimmung mit den Vorschriften für den Bau von Elektrotechnischen Geräten erfolgen. Die vorgeschlagene Tiefe des Kabelkanals ist in Abbildung 1 dargestellt. Es ist möglich, die Tiefe des Kabelkanals zu vernachlässigen oder zu verringern, indem ein höherer Sockel oder einen Zwischenboden verwendet wird.

    Abb. 1 - Vorgeschlagene Tiefe des Kabelkanals unter den TPM Schaltanlagen
    Seitenansicht (TPM)

    Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Widok z boku

    Seitenansicht (TPM Kompakt)

    Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM - Widok z boku (TPM Compact)

    Einadriges trockenes Kabel
    Kabelquerschnitt (mm2) Biegequerschnitt (mm) Kanaltiefe K (mm)
    50 370 400
    70 400 430
    95 440 470
    120 470 500
    150 500 550
    185 540 600
    240 590 700
    Abb. 2 - Vorgeschlagene Ausführung des Kabelkanals unter den Schaltanlagen TPM und TPM Kompakt

    Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą TPM o wysokości 1275 mm i TPM Kompat

    Kabelzubehör

    Kabelzubehör - GPH EUROMOLD Endverschluss - Schnittstelle A
    Kabeltyp Kabelquerschnitt in
    Abhängigkeit vom Typ
    des Endverschlusses
    Typ des Endverschlusses Typ des Kabelendes für
    den entsprechenden
    Endverschluss/Kabel
    Typ des Überspannungsableiter
    in Abhängigkeit
    vom Endverschluss
    Einadrige Kabel mit
    Kunststoffisolierung, mit
    Al- und Cu-Leitern und einem
    Kupferdraht-Schutzleiter, für
    eine Spannung von 20 kV
    25-120 K152SR (gerade) gepresst 156S A (kann nur mithilfe von
    K200T verbunden werden)
    25-150 K200SR (gerade) geschraubt
    25-150 K158LR (Winkel) gepresst
    25-150 K200LR (Winkel) geschraubt

     

    Kabelzubehör - GPH EUROMOLD Endverschluss - Schnittstelle C
    Kabeltyp Kabelquerschnitt in
    Abhängigkeit vom Typ
    des Endverschlusses
    Typ des Endverschlusses Typ des Kabelendes für
    den entsprechenden
    Endverschluss/Kabel
    Typ des Überspannungsableiter
    in Abhängigkeit
    vom Endverschluss
    Einadrige Kabel mit
    Kunststoffisolierung, mit
    Al- und Cu-Leitern und einem
    Kupferdraht-Schutzleiter, für
    eine Spannung von 20 kV
    10-300 K430TB geschraubt 300PB -10SA
    10-300 K480TB geschraubt 800PB -10SA
    240-630 K484TB geschraubt 800PB -10SA
    10-300 K400TB geschraubt 400PB -10SA
    185-630 K440TB geschraubt 400PB -10SA
    10-240 K400LB gepresst und geschraubt 400PB -10SA
    (nur vor dem Endverschluss

     

    Kabelzubehör - CELLPACK Endverschluss - Schnittstelle A
    Kabeltyp Kabelquerschnitt Typ des Endverschlusses in
    Abhängigkeit vom Kabelquerschnitt
    Typ des Kabelendes für
    den entsprechenden
    Endverschluss/Kabel
    Typ des Überspannungsableiter
    in Abhängigkeit vom Endverschluss
    Einadrige Kabel mit Kunststoffisolierung,
    mit Al- und Cu-Leitern und einem
    Kupferdraht-Schutzleiter, für eine Spannung
    von 20 kV.
    16-95 CWS 250A 24kV 16-95 M/EGA - gerad (CWS C16-95)-Satz KEINE
    70-150 CWS 250A 24kV 70-150 M/EGA - gerad (CWS C70-150)-Satz
    25-95 CGS 250A 24kV 25-95 M/EGA - Winkel (CGS C25-95)-Satz
    70-150 CGS 250A 24kV 70-150 M/EGA - Winkel (CGS C70-150)-Satz

     

    Kabelzubehör - CELLPACK Endverschluss - Schnittstelle C
    Kabeltyp Kabelquerschnitt Typ des Endverschlusses in
    Abhängigkeit vom Kabelquerschnitt
    Typ des Kabelendes für
    den entsprechenden
    Endverschluss/Kabel
    Typ des Überspannungsableiter
    in Abhängigkeit vom Endverschluss
    Einadrige Kabel mit Kunststoffisolierung,
    mit Al- und Cu-Leitern und einem
    Kupferdraht-Schutzleiter, für eine Spannung
    von 20 kV.
    25-70 CTS 630A 24kV 25-70 EGA - Winkel (CTS C25-95)-Satz CTKSA 18kV
    95-240 CTS 630A 24kV 95-240 EGA - Winkel (CTS C95-240)-Satz CTKSA 24kV

     

    Kabelzubehör - GPH EUROMOLD Endverschluss - Schnittstelle A
    Typ und Hersteller des Spannungssensors
    (mit dem die Endverschlüsse geprüft wurden)
    Typ des Kupplungsverschlusses,
    Option zwei Kabel
    pro Phase.
    Typ des Kupplungsverschlusses
    Option zwei Kabel
    pro Phase +
    Begrenzer
    Typ des Kupplungsverschlusses
    Option zwei Kabel
    pro Phase + Sensor
    Typ der
    Abschlusskappe
    KAA-VS4 (Nexans) keine keine keine K150DR-B/G
    KAA-VS4 (Nexans) keine keine keine K150DR-B/G
    KAA-VS4 (Nexans) keine keine keine K150DR-B/G
    KAA-VS4 (Nexans) keine keine keine K150DR-B/G

     

    Osprzęt kablowy - głowice GPH EUROMOLD - Interface C
    Typ und Hersteller des Spannungssensors
    (mit dem die Endverschlüsse geprüft wurden)
    Typ des Kupplungsverschlusses,
    Option zwei Kabel
    pro Phase.
    Typ des Kupplungsverschlusses
    Option zwei Kabel
    pro Phase +
    Begrenzer
    Typ des Kupplungsverschlusses
    Option zwei Kabel
    pro Phase + Sensor
    Typ der
    Abschlusskappe
    UR-65 (ITR), SMVS UW1002-1 (Zelisko), KEVA24C24(c) (ABB) K300PB K300PB K300PB K400DR-B/G
    SMVS UW1002-3 (Zelisko), KEVA24C24(c) (ABB) K800PB i K804PB K800PB i K804PB K800PB i K804PB K400DR-B/G
    SMVS UW1002-3 (Zelisko) K800PB i K804PB K800PB i K804PB K800PB i K804PB K400DR-B/G
    SMVS UW1001 (Zelisko), PLUGSENS (Arteche), KEVA24C10(c) (ABB) K400TB+K400CP
    lub K440PB
    K400TB+K400CP
    lub K440PB
    K400TB+K400CP
    lub K440PB
    K400DR-B/G
    SMVS UW1001 (Zelisko), PLUGSENS (Arteche), KEVA24C10(c) (ABB) K400TB+K400CP
    lub K440PB
    K400TB+K400CP
    lub K440PB
    K400TB+K400CP
    lub K440PB
    K400DR-B/G
    Keine K440PB
    (nur vor dem Endverschluss)
    K440PB
    (nur vor dem Endverschluss)
    K440PB
    (nur vor dem Endverschluss)
    K400DR-B/G

     

    Kabelzubehör - CELLPACK Endverschluss - Schnittstelle A
    Typ und Hersteller des mit den Endverschlüssen
    zusammenarbeitenden Spannungssensors
    Typ des Kupplungsverschlusses,
    Option
    zwei Kabel pro Phase.
    Typ des Kupplungsverschlusses
    Option zwei
    Kabel pro Phase
    + Begrenzer
    Typ des Kupplungsverschlusses
    Option
    zwei Kabel pro Phase
    + Sensor.
    Typ der Abschlusskappe
    KEINE KEINE KEINE KEINE CIK 250A 24kV

     

    Kabelzubehör - CELLPACK Endverschluss - Schnittstelle C
    Typ und Hersteller des mit den Endverschlüssen
    zusammenarbeitenden Spannungssensors
    Typ des Kupplungsverschlusses,
    Option
    zwei Kabel pro Phase.
    Typ des Kupplungsverschlusses
    Option zwei
    Kabel pro Phase
    + Begrenzer
    Typ des Kupplungsverschlusses
    Option
    zwei Kabel pro Phase
    + Sensor.
    Typ der Abschlusskappe
    R-65 (ITR),
    KEVA24C25(c) (ABB)
    CTKS 630A 24kV 25-70 EGA Auf Anfrage Auf Anfrage CIK 630A 36kV
    CTKS 630A 24kV 95-240 EGA Auf Anfrage Auf Anfrage

     

    Kabelzubehör - TYCO ELECTRONICS Endverschluss - Schnittstelle A
    Kabeltyp Bemessungsspannung
    Uo/U (kV)
    Kabelquerschnitt in
    Abhängigkeit vom Typ
    des Endverschlusses
    Typ des Endverschlusses
    Gerade/Winkel
    Typ des Kabelendes für
    den entsprechenden
    Endverschluss/Kabel
    Typ des Überspannungsableiter
    in Abhängigkeit vom Endverschluss
    Einadrige Kabel mit Kunststoffisolierung,
    mit Al- und Cu-Leitern und einem
    Kupferdraht-Schutzleiter
    6/10 16-70 RSSS 525A / RSES 525A Schraube im
    Lieferumfang enthalten
    Keine
    6/10 95 RSSS 525B / RSES 525B
    6/10 95-100 RSSS 525C / RSES 525C
    8,7/15 16-50 RSSS 525A / RSES 525A
    8,7/15 50-95 RSSS 525B / RSES 525B
    8,7/15 70-120 RSSS 525C / RSES 525C
    8,7/15 120-150 RSSS 525D / RSES 525D
    12/20 16 RSSS 525A / RSES 525A
    12/20 25-95 RSSS 525B / RSES 525B
    12/20 70-95 RSSS 525C / RSES 525C
    12/20 70-150 RSSS 525D / RSES 525D

     

    Kabelzubehör - TYCO ELECTRONICS Endverschluss - Schnittstelle C
    Kabeltyp Bemessungsspannung
    Uo/U (kV)
    Kabelquerschnitt
    in Abhängigkeit vom
    Typ des Endverschlusses
    Typ des Endverschlusses
    Gerade/Winkel
    Typ des Kabelendes für
    den entsprechenden
    Endverschluss/Kabel
    Typ des Überspannungsableiter
    in Abhängigkeit vom Endverschluss
    Einadrige Kabel mit Kunststoffisolierung,
    mit Al- und Cu-Leitern und einem
    Kupferdraht-Schutzleiter
    6/10 35-95 RSTI-5851 Schraube im
    Lieferumfang enthalten
    RSTI-CC-68SA**10 –
    INDIVIDUELL
    AUSGEWÄHLTE
    BEGRENZER
    6/10 95-240 RSTI-5853
    6/10 185-300 RSTI-5855
    6/10 400 RSTI-3951
    6/10 500 RSTI-3952
    6/10 600 RSTI-3953
    8,7/15 i 12/20 35-70 RSTI-5851
    8,7/15 i 12/20 95-240 RSTI-5852
    8,7/15 i 12/20 185-300 RSTI-5855
    8,7/15 i 12/20 400 RSTI-5951
    8,7/15 i 12/20 500 RSTI-5952
    8,7/15 i 12/20 600 RSTI-5953
    8,7/15 i 12/20 800 RSTI-5954

     

    Kabelzubehör - TYCO ELECTRONICS Endverschluss - Schnittstelle A
    Typ und Hersteller des
    Spannungssensors (mit dem die
    Endverschlüsse geprüft wurden)
    Typ des Kupplungsverschlusses,
    Option zwei Kabel pro Phase
    Typ des Kupplungsverschlusses
    Option zwei Kabel
    pro Phase + Begrenzer
    Typ des Kupplungsverschlusses
    Option zwei Kabel pro Phase
    + Sensor
    Typ der Abschlusskappe
    keine keine keine keine keine

     

    Kabelzubehör - TYCO ELECTRONICS Endverschluss - Schnittstelle C
    Typ und Hersteller des
    Spannungssensors (mit dem die
    Endverschlüsse geprüft wurden)
    Typ des Kupplungsverschlusses,
    Option zwei Kabel pro Phase
    Typ des Kupplungsverschlusses
    Option zwei Kabel pro Phase
    + Begrenzer
    Typ des Kupplungsverschlusses
    Option zwei Kabel pro
    Phase + Sensor
    Typ der Abschlusskappe
    RSTI-VS-24-BP
    Tyco Electronics
    SMVS-UW1002-0 Zelisko
    RSTI-CC-5851 keine
    RSTI-CC-5853
    RSTI-CC-5855
    RSTI-CC-3951*
    RSTI-CC-3952*
    RSTI-CC-3953*
    RSTI-CC-5851
    RSTI-CC-5854
    RSTI-CC-5855
    RSTI-CC-3951*
    RSTI-CC-3952*
    RSTI-CC-3953*
    RSTI-CC-3954*

    Ungefähre Abmessungen / Anschlussmöglichkeiten der Schaltanlage TPM

    Durchführungsisolator Typ C
    Izolator przepustowy typ C
    Haupt-Endverschluss
    Głowica główna
    Kupplungsendverschluss
    Głowica sprzęgająca
    Überspannungsableiter
    Ogranicznik przepięć
    Spannungssensor (Wandler mit geringer Leistung)
    Sensor napięciowy (przekładnik małej mocy)
     
    Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
    Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
    Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
     
    Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
    Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM
    Gabaryty orientacyjne / możliwości przyłączy w rozdzielnicy TPM

    Zusammenschliessen von Erwiterbaren Einheiten

    Die TPM-Schaltanlage kann mit weiteren Einheiten erweitert werden (sofern dies in der Preisfindungs- und Bestellphase besprochen wurde). Die Verbindungsmethoden sind in den folgenden Abbildungen dargestellt. Ausführliche Informationen finden Sie in der Betriebstechnischen Dokumentation der Schaltanlage.

    Beispiel 1. Obere Verbindung der Schaltanlagen TLL+ + LLL+
    Elektrisches Schaltbild
    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+
    Vorderansicht
    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Połączenie górne rozdzielnic TLL+ + LLL+
    Beispiel 2. Reihenfolge LLL+ (l, p)
    Elektrisches Schaltbild
    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)
    Vorderansicht
    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)
    Draufsicht
    Widok z góry rozdzielnicy TPM - Układ TLL+ (l, p)
    Beispiel 3. Seitliche Verbindung der Schaltanlagen TLL+ (p)+TLL+ (l)
    Elektrisches Schaltbild
    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - Połączenie boczne rozdzielnic TLL+ (p)+TLL+ (l)
    Vorderansicht
    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - Połączenie boczne rozdzielnic TLL+ (p)+TLL+ (l)

    Seitenansicht und Abmessungen der TPM Schaltanlagen

    Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM
    Widok z boku i gabaryty rozdzielnic TPM

    1) - Abdeckung bei TPM Schaltanlagen in erweiterbarer Ausführung - obere Verbindung,
    2) - Abdeckung bei TPM Schaltanlagen in erweiterbarer Ausführung - seitliche Verbindung,
    3) - Tiefe der Abdeckung wird nur verwendet im Falle:
    eines doppelten Endverschlusses mit Spannungssensor,
    Endverschluss mit Überspannungsableiter und Spannungssensor,
    Endverschluss K400LB mit Überspannungsableiter 400PB
    4) - Tiefe der Abdeckung bei Einsatz von Endverschlüssen mit Überspannungsableiter,
    5) - Tiefe der Abdeckung bei Einsatz von Endverschlüssen mit Überspannungsableiter und Spannungssensor.

    TPM - typische konfigurationen

    Konfiguration TL / LT (Trafofeld und Kabelfeld)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i pole liniowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i pole liniowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    Konfiguration TLL / LLT (Trafofeld und 2 Kabelfelder)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    Konfiguration TLLL / LLLT (Trafofeld und 3 Kabelfelder)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    Konfiguration TLLT (2 Trafofelder und 2 Kabelfelder)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    Konfiguration TT (2 Trafofelder)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola transformatorowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    Konfiguration LL (2 Kabelfelder)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola liniowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola liniowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    Konfiguration LLL (3 Kabelfelder)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 3 pola liniowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 3 pola liniowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    Konfiguration LLLL (4 Kabelfelder)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 4 pola liniowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 4 pola liniowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    Konfiguration WL / LW (Leistungsschalterfeld und Kabelfeld)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i pole liniowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i pole liniowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    Konfiguration WLL / LLW (Leistungsschalterfeld und 2 Kabelfelder)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 2 pola liniowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    Konfiguration WLLL / LLLW (Leistungsschalterfeld und 3 Kabelfelder)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 3 pola liniowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole wyłącznikowe i 3 pola liniowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    Konfiguration WLLW (2 Leistungsschalterfelder und e Kabelfelder)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe i 2 pola liniowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    Konfiguration WW (2 Leistungsschalterfelder)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 2 pola wyłącznikowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    Konfiguration WWW (3 Leistungsschalterfelder)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 3 pola wyłącznikowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 3 pola wyłącznikowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    Konfiguration WWWW (4 Leistungsschalterfelder)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 4 pola wyłącznikowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 4 pola wyłącznikowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    Konfiguration LWWW (Kabelfeld und 3 Leistungsschalterfelder)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole liniowe i 3 pola wyłącznikowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole liniowe i 3 pola wyłącznikowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    TPM - typische konfigurationen - Einzelnde Felder

    Konfiguration L+ (p,l) (Kabelfeld)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 1 pole liniowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 1 pole liniowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    Konfiguration T+ (p,l) (Trafofelder)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 1 pole transformatorowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 1 pole transformatorowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    Konfiguration W+ (p,l) (Leistungsschalterfelder)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 1 pole wyłącznikowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 1 pole wyłącznikowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    Konfiguration S (Koppelfeld)

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - 1 pole sprzęgłowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - 1 pole sprzęgłowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    Messfelder vom typ M840

    Elektrische Schaltbilder

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pola pomiarowe typu M840

    Abmessungen

    Gabaryty rozdzielnicy TPM - pola pomiarowe typu M840

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    TPM - typische konfigurationen - SYSTEM Kompakt

    Konfiguration LTL (Trafofeld und 2 Kabelfelder)

    Elektrische Schaltbilder

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

    Elektrische Schaltbilder

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 2 pola liniowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

    Konfiguration LLTL (Trafofeld und 3 Kabelfelder)

    Elektrische Schaltbilder

    Schemat elektryczny rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe

    Vorderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy TPM - pole transformatorowe i 3 pola liniowe

    Sonderausstattungen sind im Schaltplan rot gekennzeichnet.

  • Rotoblok VCB

    Rotoblok VCB - a new generation of medium voltage switchgear (MV)

    In diesem Katalog wird die moderne, Mittelspannungs-Schaltanlage für den Einsatz in Innenräumen des Typs ROTOBLOK VCB vorgestellt, die für die Verteilung von Dreiphasen-Wechselstrom mit einer Frequenz von 50 Hz und einer Bemessungsspannung von bis zu 25 kV in industriellen und gewerblichen Stromverteilungsnetzen konzipiert ist. Der modulare Aufbau der Felder der Schaltanlagen vom Typ Rotoblok VCB ermöglicht es, die Felder frei zu konfigurieren und mit den Schaltanlagenserien Rotoblok und Rotoblok SF zu kombinieren.

    Eigenschaften und Vorteile

    Die Schaltanlage vom Typ Rotoblok VCB ist eine zweifächrige Schaltanlage für den Einsatz in Innenräumen mit einer Metallabschirmung aus verzinktem Blech die den Potentialausgleich mit einem einzelnen Sammelschienensystem gewährleistet. Die Schaltanlage zeichnet sich durch ihre Luftisolierung (AIS - Air Insulated Switchgear) und ihre geringen Abmessungen aus, die durch den Einsatz eines innovativen Mittelspannungs-Trennschalters mit drei Funktionen erreicht wurden, der die drei bisher verwendeten Leistungsschalter, Trennschalter und Erdungsschalter ersetzt. Zum Löschen des Lichtbogens wurden Vakuumkammern in die Harzisolatoren eingebaut, die sich wiederum auf einer gemeinsamen rotierenden Welle befinden, sodass sie als Trennschalter verwendet werden können. Das mechanische Verriegelungssystem verhindert falsche Schaltvorgänge und das Öffnen der Tür des Schaltanlagenfeldes, bevor die Spannung abgeschaltet und der Erdungsschalter geschlossen wurde. Die spezielle Konstruktion und die verwendeten Materialien garantieren eine hohe Haltbarkeit und Zuverlässigkeit, vor allem aber eine sehr hohe Sicherheit.

    Die Felder der Schaltanlage verfügen über folgende Eigenschaften:

    • Einsatz des modernen TGI-Geräts (hergestellt von ZPUE S.A.), das drei Funktionen Leistungsschalter, Trennschalter, Erdungsschalter kombiniert,
    • Miniaturisierung der Felder und damit der gesamten Schaltanlage unter Beibehaltung hoher elektrischer und funktioneller Parameter (die Breite des Rotoblok VCB-Feldes beträgt nur 500 mm),
    • das Verriegelungssystem ist auf ein Gerät beschränkt,
    • das Gerät kann sowohl lokal als auch aus der Ferne (z.B. über Funk) gesteuert werden,
    • hohe Bedienungssicherheit durch Erzwingen korrekter Schaltvorgänge,
    • zwei sichtbare, vollständige Luftspalten bieten das höchste Maß an Sicherheit,
    • das Gerät in ausgeschalteter und geöffneter Stellung stellt eine mechanische und isolierende Barriere zwischen dem Sammelschienenfach und dem Teil der Kabelanschlüsse dar,
    • verbesserte Zuverlässigkeit durch Beseitigung vieler mechanischer und elektrischer Verriegelungen,
    • Eliminierung mehrerer Schienenverbindungen, wodurch die Einfachheit und Zuverlässigkeit der Konstruktion erhöht wird,
    • lange Betriebslebensdauer ohne mühsame Wartung,
    • Möglichkeit des einfachen und sehr schnellen Austauschs der Welle des Hauptgeräts (Leistungsschalter + Trennschalter) während der Servicearbeiten,
    • hohe Korrosionsbeständigkeit; die Konstruktion der Schaltanlage besteht aus verzinktem Blech,
    • geeignet für den Einbau moderner Sicherheits- und Steuergeräte verschiedener Hersteller,
    • Möglichkeit der Wandaufstellung der Schaltanlage, die eine wirtschaftliche Nutzung des Schaltanlagenraums ermöglicht, was insbesondere bei der Modernisierung und Erweiterung bestehender Schaltanlagen wichtig ist,
    • einfacher und schneller Zugang zu den Geräten der Schaltanlage für Überwachung und Wartung,
    • einfache Bedienung.

    Wesentliche technische daten

    Übereinstimmung mit den Normen:
    Die Schaltanlage vom Typ Rotoblok VCB erfüllt die Anforderungen der folgenden Normen:

    • PN-EN62271-1 - Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen - Teil 1: Gemeinsame Bestimmungen,
    • PN-EN 62271-100 - Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen - Teil 100: Hochspannungs-Schaltgeräte und - Schaltanlagen,
    • PN-EN 62271-200 - Hochspannungs-Schaltgeräte und -Schaltanlagen - Teil 200: Metallgekapselte Wechselstrom- Schaltanlagen für Bemessungsspannungen über 1 kV bis einschließlich 52 kV.

    Die Schaltanlage ist vom Institut für Elektrotechnik zertifiziert.

    Elektrische Daten:
    Bemessungs-Netzspannung 20 kV
    Höchste Gerätespannung 25 kV
    Bemessungsfrequenz / Anzahl der Phasen 50 Hz / 3
    Bemessungsstehspannung bei Netzfrequenz 50 kV / 60 kV
    Bemessungsblitzstoßspannung 1,2/50 μs 125 kV / 145 kV
    Dauer-Bemessungsstrom 630 A
    Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bis 16 kA (3s) / bis 20 kA (1s)
    Bemessungsstoßstromfestigkeit bis 50 kA
    Störlichtbogenfestigkeit AFLR bis 16 kA (1s)
    Schutzart IP43 bis IP4X
    Betriebsbedingungen:
    Umgebungstemperatur  
    - Kurzzeitiger Spitzenwert
    + 40°C
    - Höchstes Tagesmittel
    + 35°C
    - Höchste Jahresmitteltemperatur
    + 20°C
    - niedrigste Dauertemperatur
    - 25°C1)
    Relative Luftfeuchtigkeit  
    - Höchstes Tagesmittel
    95%
    - Höchstes Monatsmittel
    90%
    - Höchster mittlerer Dampfdruck im Tagesverlauf
    2,2 kPa
    - Höchster mittlerer Dampfdruck im Monatsverlauf
    1,8 kPa
    Atmosphäre am Aufstellungsort Es dürfen keine nennenswerten Verunreinigungen in
    Form von Salz, Dämpfen, Rauch, brennbaren oder
    Korrosion verursachenden Gasen sowie keine Vereisung
    oder Überzug mit Raureif oder Tau vorliegen
    Höhe des Aufstellungsortes bis 1000 m ü. M2)
    Vibrationen Durch äußere Ursachen hervorgerufene Vibrationen oder
    Erdbeben - vernachlässigbar

    Achtung
    *1) Vorausgesetzt, der Hersteller der Mess-, Kontroll- und Schutzausrüstung hat nichts anderes angegeben.
    *2)Wenn die Höhe des Aufstellungsortes der Schaltanlage über 1000 m.ü.M. liegt, muss die Isolierung der Schaltanlage eine Positionsanzeige gemäß den Richtlinien des Punkts 2.2.1 der Norm PN-EN62271-1 angepasst werden.

    Ansicht des Schalters

    Ansicht des Schalters

    Rotoblok VCB widok łącznika

    Ansicht der Hauptschaltwelle mit Vakuum-Leistungsschalter

    Rotoblok VCB widok wału

    1 - Hauptschaltwelle mit Leistungsschalter
    2 - Schalterantrieb
    3 - Vakuumkammer des Leistungsschalters
    4 - Harzisolatoren
    5 - unterer Erdungsschalter
    6 - verzinkter Stahlrahmen
    7 - Taste zum Schließen des Leistungsschalters
    8 - Taste zum Öffnen des Leistungsschalters
    9 - Betätigungswelle und Stellungsanzeige des Erdungsschalters

    10 - Anschlussdose und Anzeige des Erdungsschalters
    11 - Sockel für die Aktivierung der Feder des Leistungsschalters
    12 - Anzeige der Aktivierung der Feder
    13 - Kontaktverbindungen zu den Sekundärkreisen
    14 - Stellungsanzeige des Leistungsschalters
    15 - Stellungsanzeige des Trennschalters

    Arbeitspositionen des Geräts

    Position eingeschaltet-geschlossen

    Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja załączony-zamknięty

    Position ausgeschaltet-geschlossen

    Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja wyłączony-zamknięty

    Position ausgeschaltet-geöffnet

    Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja wyłączony-otwarty

    Position geerdet

    Rotoblok VCB - Pozycje pracy aparatu - Pozycja uziemiony

    Feldvarianten der Schaltanlage Rotoblok VCB

    VCB 1

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 1

    Verderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 1

    Achtung!
    Die gezeigten Abbildungen sind nur ein Beispiel für die Ausrüstung der Felder. Die Konfiguration der Felder kann an die spezifischen Anforderungen des Anwenders angepasst werden. In diesem Fall sollte der Hersteller aufgefordert werden, Zeichnungen zur Verfügung zu stellen.

    Optionale Ausstattung ist rot gekennzeichnet.

    1. Bei der Verwendung von 24 kV Stützstromwandlern anstelle von Durchführungsstromwandlern.
    2. Bei der Verwendung von Sicherungssockeln über Spannungswandlern.
    3. Bei Verwendung von Spannungswandlern.
    4. Das Gerät TGI 24 mit Stromwandlern kann auf der rechten Seite des Feldes untergebracht werden.
    5. Wenn die Felder der Schaltanlage Rotoblok VCB mit Feldern der Schaltanlage Rotoblok 17,5kV und Rotoblok SF kombiniert werden, beträgt die Höhe des Schaltfeldes 1950 mm, während seine Tiefe 950 mm beträgt. Wenn die Felder der Schaltanlage Rotoblok VCB mit Feldern der Schaltanlage Rotoblok 24 kombiniert werden, beträgt die Höhe des Schaltfeldes 1950 mm, während seine Tiefe 1150 mm beträgt.

    VCB 2(31))

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 2

    Verderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 2

    Achtung!
    Die gezeigten Abbildungen sind nur ein Beispiel für die Ausrüstung der Felder. Die Konfiguration der Felder kann an die spezifischen Anforderungen des Anwenders angepasst werden. In diesem Fall sollte der Hersteller aufgefordert werden, Zeichnungen zur Verfügung zu stellen.

    Optionale Ausstattung ist rot gekennzeichnet.

    1. Bei der Verwendung von 24 kV Stützstromwandlern anstelle von Durchführungsstromwandlern.
    2. Bei der Verwendung von Sicherungssockeln über Spannungswandlern.
    3. Bei Verwendung von Spannungswandlern.
    4. Das Gerät TGI 24 mit Stromwandlern kann auf der rechten Seite des Feldes untergebracht werden.
    5. Wenn die Felder der Schaltanlage Rotoblok VCB mit Feldern der Schaltanlage Rotoblok 17,5kV und Rotoblok SF kombiniert werden, beträgt die Höhe des Schaltfeldes 1950 mm, während seine Tiefe 950 mm beträgt. Wenn die Felder der Schaltanlage Rotoblok VCB mit Feldern der Schaltanlage Rotoblok 24 kombiniert werden, beträgt die Höhe des Schaltfeldes 1950 mm, während seine Tiefe 1150 mm beträgt.

    VCB 5(62))

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 5

    Verderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 5

    Achtung!
    Die gezeigten Abbildungen sind nur ein Beispiel für die Ausrüstung der Felder. Die Konfiguration der Felder kann an die spezifischen Anforderungen des Anwenders angepasst werden. In diesem Fall sollte der Hersteller aufgefordert werden, Zeichnungen zur Verfügung zu stellen.

    Optionale Ausstattung ist rot gekennzeichnet.

    1. Bei der Verwendung von 24 kV Stützstromwandlern anstelle von Durchführungsstromwandlern.
    2. Bei der Verwendung von Sicherungssockeln über Spannungswandlern.
    3. Bei Verwendung von Spannungswandlern.
    4. Das Gerät TGI 24 mit Stromwandlern kann auf der rechten Seite des Feldes untergebracht werden.
    5. Wenn die Felder der Schaltanlage Rotoblok VCB mit Feldern der Schaltanlage Rotoblok 17,5kV und Rotoblok SF kombiniert werden, beträgt die Höhe des Schaltfeldes 1950 mm, während seine Tiefe 950 mm beträgt. Wenn die Felder der Schaltanlage Rotoblok VCB mit Feldern der Schaltanlage Rotoblok 24 kombiniert werden, beträgt die Höhe des Schaltfeldes 1950 mm, während seine Tiefe 1150 mm beträgt.

    VCB O5

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 05

    Verderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole VCB 05

    Achtung!
    Die gezeigten Abbildungen sind nur ein Beispiel für die Ausrüstung der Felder. Die Konfiguration der Felder kann an die spezifischen Anforderungen des Anwenders angepasst werden. In diesem Fall sollte der Hersteller aufgefordert werden, Zeichnungen zur Verfügung zu stellen.

    Optionale Ausstattung ist rot gekennzeichnet.

    1. Bei der Verwendung von 24 kV Stützstromwandlern anstelle von Durchführungsstromwandlern.
    2. Bei der Verwendung von Sicherungssockeln über Spannungswandlern.
    3. Bei Verwendung von Spannungswandlern.
    4. Das Gerät TGI 24 mit Stromwandlern kann auf der rechten Seite des Feldes untergebracht werden.
    5. Wenn die Felder der Schaltanlage Rotoblok VCB mit Feldern der Schaltanlage Rotoblok 17,5kV und Rotoblok SF kombiniert werden, beträgt die Höhe des Schaltfeldes 1950 mm, während seine Tiefe 950 mm beträgt. Wenn die Felder der Schaltanlage Rotoblok VCB mit Feldern der Schaltanlage Rotoblok 24 kombiniert werden, beträgt die Höhe des Schaltfeldes 1950 mm, während seine Tiefe 1150 mm beträgt.

    VCB S1L(P4))

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S1L

    Verderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S1L

    Achtung!
    Die gezeigten Abbildungen sind nur ein Beispiel für die Ausrüstung der Felder. Die Konfiguration der Felder kann an die spezifischen Anforderungen des Anwenders angepasst werden. In diesem Fall sollte der Hersteller aufgefordert werden, Zeichnungen zur Verfügung zu stellen.

    Optionale Ausstattung ist rot gekennzeichnet.

    1. Bei der Verwendung von 24 kV Stützstromwandlern anstelle von Durchführungsstromwandlern.
    2. Bei der Verwendung von Sicherungssockeln über Spannungswandlern.
    3. Bei Verwendung von Spannungswandlern.
    4. Das Gerät TGI 24 mit Stromwandlern kann auf der rechten Seite des Feldes untergebracht werden.
    5. Wenn die Felder der Schaltanlage Rotoblok VCB mit Feldern der Schaltanlage Rotoblok 17,5kV und Rotoblok SF kombiniert werden, beträgt die Höhe des Schaltfeldes 1950 mm, während seine Tiefe 950 mm beträgt. Wenn die Felder der Schaltanlage Rotoblok VCB mit Feldern der Schaltanlage Rotoblok 24 kombiniert werden, beträgt die Höhe des Schaltfeldes 1950 mm, während seine Tiefe 1150 mm beträgt.

    VCB S3L(P4))

    Elektrisches Schaltbild

    Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S3L

    Verderansicht

    Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok VCB - pole S3L

    Achtung!
    Die gezeigten Abbildungen sind nur ein Beispiel für die Ausrüstung der Felder. Die Konfiguration der Felder kann an die spezifischen Anforderungen des Anwenders angepasst werden. In diesem Fall sollte der Hersteller aufgefordert werden, Zeichnungen zur Verfügung zu stellen.

    Optionale Ausstattung ist rot gekennzeichnet.

    1. Bei der Verwendung von 24 kV Stützstromwandlern anstelle von Durchführungsstromwandlern.
    2. Bei der Verwendung von Sicherungssockeln über Spannungswandlern.
    3. Bei Verwendung von Spannungswandlern.
    4. Das Gerät TGI 24 mit Stromwandlern kann auf der rechten Seite des Feldes untergebracht werden.
    5. Wenn die Felder der Schaltanlage Rotoblok VCB mit Feldern der Schaltanlage Rotoblok 17,5kV und Rotoblok SF kombiniert werden, beträgt die Höhe des Schaltfeldes 1950 mm, während seine Tiefe 950 mm beträgt. Wenn die Felder der Schaltanlage Rotoblok VCB mit Feldern der Schaltanlage Rotoblok 24 kombiniert werden, beträgt die Höhe des Schaltfeldes 1950 mm, während seine Tiefe 1150 mm beträgt.

    Beispiele für die Schaltanlage Rotoblok VCB in kombination mit der Schaltanlage Rotoblok und Rotoblok SF

    Elektrisches Schaltbild

    Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Schemat elektryczny

    Verderansicht

    Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Widok z frontu

    Elektrisches Schaltbild

    Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Schemat elektryczny

    Verderansicht

    Przykłady rozdzielnicy Rotoblok VCB - Widok z frontu

Unsere Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung stimmen Sie ihrer Verwendung und Datenverarbeitung zu. Zusätzliche Informationen