Aparatos de distribución RMU

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KDM, proveedor líder de equipos de conmutación RMU en China, satisface sus necesidades comerciales

Fabricante profesional de tableros de distribución RMU de China

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Serie de cuadros de distribución KDM RMU

7 Floor Standing RMU Switchgear

For any application, KDM floor standing RMU switchgear is available in different sizes and features.

8 Cabinet RMU Switchgear

We, KDM is a verified provider in China, guarantee you top-quality cabinet RMU switchgear. The best products from KDM well-founded.

9 Switch Cabinet RMU Switchgear

Switchgear cabinet RMU switchgear fabricated by KDM manufacturer in China. Eco-friendly materials accessible offered according its customizations.

9 productos encontrados.

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Aparato de distribución RMU KDM

Principalmente, KDM es un fabricante líder ubicado en China. Nuestro tablero de distribución RMU está diseñado para el suministro de cables subterráneos. KDM fabrica tableros de distribución RMU adecuados para muchas aplicaciones, como subestaciones secundarias compactas y muchas más. Se ensamblan en fábrica y se utilizan en puntos de conexión de carga de cualquier red de distribución. Los tableros de distribución RMU de KDM están diseñados para redes de suministro de energía en anillo. Por eso, pueden alimentarse en caso de una segunda falla de la primera fuente de suministro.

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Tablero de distribución de la unidad principal en anillo (RMU): Guía de preguntas frecuentes

Antes de invertir en un nuevo tablero de distribución RMU, debe leer esta guía.

Cubre las especificaciones y parámetros de trabajo fundamentales del tablero de distribución de la unidad principal de anillo.

A través de esta guía obtendrá más conocimientos y será un experto en estos componentes de conmutación.

¿Qué es una unidad principal de anillo (RMU)?

Un tablero de distribución de unidad principal en anillo (RMU) es un tipo de tablero de distribución que tiene una unidad compacta aislada con gas SF6 y completamente sellada.

El tablero de distribución de la unidad principal de anillo (RMU) está compactado y sellado con una carcasa metálica de por vida.

Vienen en una variedad de diseños, voltajes nominales y configuraciones.

Aparato de distribución de unidad principal en anillo

 Aparato de distribución de unidad principal en anillo

¿Cuál es la función del tablero de distribución de unidad principal de anillo?

La unidad principal de anillo (RMU) es un tipo de tablero de distribución cerrado, sellado y compacto que se utiliza fundamentalmente para el suministro de energía de voltaje promedio.

Generalmente es como un cuadro de distribución completo.

Está compuesto por los aparatos básicos como dispositivos de protección, dispositivos de medición y dispositivos de conmutación.

El cuadro de distribución de la unidad principal de anillo (RMU) también desempeña un papel importante en el sistema de suministro de energía secundario.

Las funciones vitales de la aparamenta de la unidad principal de anillo (RMU) son:

a) Protección

Protege el circuito eléctrico contra corrientes de cortocircuito defectuosas, corrientes de tierra defectuosas y sobrecargas.

b) Aislamiento

Desconecta el equipo eléctrico dañado del circuito eléctrico restante.

c) Gestión de circuitos

Ayuda a controlar el circuito para una conmutación eficiente.

¿Cuáles son las ventajas de los cuadros de distribución tipo unidad principal en anillo (RMU)?

Algunos de los principales beneficios de los cuadros eléctricos RMU incluyen:

• Diseño compacto

El tablero de distribución de la unidad principal de anillo tiene aislamiento de SF6.

El sistema cuenta con un desconectador de circuito de vacío y un disyuntor SF6.

Su diseño de compacidad necesita el mínimo espacio posible para instalarlo y manejarlo.

• Capacidades inteligentes

La aparamenta RMU es sencilla de integrar en el sistema de gestión del suministro de energía y en la construcción de una solución de red inteligente.

Siempre es una garantía ya que viene con aparatos electrónicos inteligentes y mejores avances tecnológicos.

• Ahorro de costes y tiempo

El tablero de distribución tipo unidad principal de anillo (RMU) es un dispositivo de desconexión electrónico integral.

Protege los sistemas. La instalación es sencilla y no necesita muchos requisitos.

Además, ahorra tiempo de instalación y autorización.

Puedes adaptarlo a la mayoría de condiciones ambientales.

• Rendimiento y seguridad

El más reciente avance tecnológico, el diseño más moderno y la compacidad de los cuadros de distribución de la unidad principal de anillo (RMU) contribuyen en gran medida a garantizar una seguridad integral.

Lo hace confiable y eficaz.

¿Cuáles son las desventajas de los cuadros de distribución tipo unidad principal en anillo (RMU)?

Algunos de los principales desafíos del uso de cuadros eléctricos RMU son:

Aparatos de distribución RMU

 Aparatos de distribución RMU

Uso de gas hexafluoruro de azufre ()

El gas hexafluoruro de azufre () era común en ambos Aparato de distribución de alta tensión y Aparatos de distribución de baja tensión desde hace bastante tiempo.

Aunque es popular debido a sus propiedades deseables, el gas tiene algunos efectos negativos sobre el medio ambiente.

Por lo tanto, aquellos que tienen conciencia ambiental tratarán de evitarlo.

Hoy en día, la mayoría de la gente opta por el aislamiento al vacío en lugar del azufre.

Por supuesto, el gas hexafluoruro de azufre () también es popular debido a sus mejores propiedades de interrupción y aislamiento debido a su excelente capacidad de extinción y resistencia dieléctrica.

 SF6

 SF6

Por motivos de seguridad, se debe tener en cuenta lo siguiente al manipular equipos de conmutación RMU:

La manipulación del gas hexafluoruro de azufre (), puede abarcar varias circunstancias durante:

  • Operaciones de mantenimiento
  • Recarga de cuadros eléctricos
  • Descarga de engranajes llenos de gas de hexafluoruro de azufre ()
  • Reutilización del gas usado

En todas estas circunstancias, es necesario disponer de equipo de seguridad protector adecuado, como detectores de oxígeno, respiradores, etc.

En caso de negligencia, pueden producirse incidentes catastróficos. El gas hexafluoruro de azufre () tiene una densidad cinco veces superior a la del aire.

Por lo tanto, si se libera al medio ambiente, el gas tiende a acumularse originalmente en lugares bajos, donde no existe ventilación natural.

Esto puede provocar asfixia y, por lo tanto, muerte.

Alternativa al gas hexafluoruro de azufre ()

El uso de una aspiradora puede ser una alternativa adecuada.

Por razones económicas y de seguridad contra arco eléctrico, el gas hexafluoruro de azufre () sigue estando altamente calificado como el mejor.

¿Qué componentes componen un tablero de distribución con unidad principal en anillo?

Algunos de los componentes principales de los cuadros de distribución RMU incluyen:

Partes de la unidad RMU

Partes de la unidad RMU

· Unidad terminal remota (RTU)

Cuando el tablero de distribución de la unidad principal de anillo (RMU) viene con una unidad terminal remota.

Tiene una función especial en la aparamenta ya que permite la implementación de aplicaciones inteligentes.

La aplicación inteligente es conectar el tablero de distribución de la unidad principal de anillo (RMU) con la red de comunicación.

Esto permite la vigilancia y el control del cuadro eléctrico a distancia.

La unidad remota terminal (RTU) recopila datos de los sensores y los instrumentos de campo.

Luego transmite la información al Sistema de Control Regulatorio y Obtención de Datos.

Puede instalarlo en el punto regulador central a través de líneas y sistemas de comunicación.

Luego, recibe instrucciones de control del sistema de telémetro y telecontrol para dirigir las regulaciones en línea en tiempo real.

· Interruptores de ruptura de carga

El LBS es un interruptor que puede utilizarse para cambiar voltajes medios de 1000 voltios a 33 kV.

Es una especie de reserva para la estructura de dos polos.

Ofrece protección al cuadro de distribución y al transformador de la unidad principal de anillo.

El interruptor de freno de carga tiene varias características que contribuyen a su eficiencia.

Algunas características son estándar, lo que implica que no deberían faltar en el sistema.

También hay características opcionales sin las cuales el sistema puede funcionar.

Según el Clasificaciones IEC 62271 Para este interruptor de carga (LBS), los valores nominales varían de 12 kV a 24 kV.

Algunas de las características estándar son:

  • Interruptores de carga de tres puntos compuestos de interruptor de puesta a tierra y seccionador.
  • Un mecanismo operativo que consta de dos ejes distintos para conexión a tierra y carga.
  • Pasacables plano en la parte frontal que comprende un condensador unificado para señalización de tensión
  • Señal de punto de conmutación para ES y LBS.

Las características opcionales pueden ser:

  • Acción motora de un interruptor para interrupción de carga.
  • Sistema indicador de voltaje
  • Interruptores auxiliares, comprenden la ubicación del interruptor de puesta a tierra y el interruptor de punto para interrupción de carga.
  • Indicador de falla a tierra y cortocircuito

Las ventajas del interruptor de carga incluyen:

i. Es más económico en comparación con una estructura de dos polos.

II. Más seguro ya que ofrece protección contra fallas.

iii. Fácil de cambiar la fuente

iv. Requiere un espacio mínimo

Todo esto lo hace adecuado para cuadros de distribución RMU, ya que se presenta como una unidad cerrada.

El tablero de distribución con seccionamiento por carga también puede venir con:

  • Calentadores, que ayudan a mantener la temperatura interna constante.
  • Interruptores de tierra con enclavamientos, que aportan seguridad extra a los operarios.
  • Puntero de carga de resorte.

· Disyuntor

Los valores nominales deben ser los que establece la norma IEC. Su rango de valores nominales va desde 12 kV hasta 24 kV.

Algunas de las características de un cortacircuitosson:

 Cortacircuitos

Cortacircuitos

  • Disyuntor de vacío de 630 A para proteger el alimentador o disyuntor de vacío de 200 A para proteger el transformador.
  • Interruptor de puesta a tierra y desconexión de tres ubicaciones
  • Pasacables horizontal en posición frontal.
  • Puntero de posición del interruptor para DS/ES y CB.
  • Entrelazado entre DS/ES y CB.
  • Acción del motor para interrupción del circuito.
  • Bobina de disparo y bobina de cierre: es un dispositivo regulador que dispara el disyuntor desde un punto distante al aplicar voltaje de manera constante durante 200 ms a las estaciones de la bobina.
  • Interruptores auxiliares que incluyen la ubicación del interruptor y la ubicación del seccionador
  • Sistema indicador de voltaje.

· Interruptor de vacío

El mecanismo de funcionamiento del interruptor de vacío

En la posición cerrada, la corriente típica fluye a través del interruptor.

Cuando surge un defecto y es necesaria una interrupción, las conexiones se rompen instantáneamente.

El arco derivado entre las superficies de un enlace se desplaza rápidamente a través de la superficie de interacción ajustada mediante impactos magnéticos autoinducidos.

Como resultado, bloquea la destrucción general del contacto y la creación de una sección térmica alta en la superficie.

Normalmente, el arco arde en una niebla metálica ionizada, lo que reduce el efecto de un escudo metálico.

Con corriente cero, se extingue el arco y cesa la producción de vapor.

Luego se producirá una rápida dispersión de plasma de vapor de metal.

Nuevamente, enfriamiento, recombinación y desionización del plasma de vapor metálico.

En conclusión, los productos de vapor de metal se consolidan rápidamente de modo que las conexiones toleran el voltaje de recuperación transitorio.

· Combinación de interruptor y fusible

Esto implica:

  • Tres ubicaciones de una combinación de interruptor y fusible con seccionador de puesta a tierra.
  • Indicador de ubicación del interruptor para una combinación de interruptor y fusible e interruptor de tierra
  • Portafusibles para tipo DIN para conexiones de fusibles
  • Pasacables horizontal en la parte delantera
  • Capacidad nominal de conexión por fusible, que es: 24 kV: máx.: 75 A, LSIS DIN de tipo de conexión por fusible, 12/17,5 kV: máx. 100 A, LSIS DIN de tipo de conexión por fusible.
  • Se activa automáticamente para protegerse de la corriente defectuosa cuando se quema un fusible.

Otras características son:

  • Motor operativo para conexión de fusibles e interruptores.
  • Interruptores auxiliares: estado de fusible fundido y ubicación de LBS.

El interruptor auxiliar es un enlace que puede utilizar para monitorear la ubicación de ENCENDIDO/APAGADO del interruptor de ruptura de carga/interruptor de fusión de fusibles desde lugares distantes.

  • Bobina de disparo.
  • Sistema de apuntamiento de voltaje.
  • Fusible de potencia

Además, este es otro componente importante del cuadro de distribución de la unidad principal de anillo.

Características

  • Los fusibles de potencia interrumpen las corrientes elevadas antes de alcanzar su valor máximo, lo que reduce la capacidad de resistencia requerida del dispositivo relacionado en el sistema eléctrico.
  • Aunque es pequeño, tiene una gran capacidad de interrupción y su tipo cubierto es apropiado para su utilización dentro del tablero de distribución.
  • Normalmente, es posible equipar los fusibles con clavijas de disparo para activar los indicadores de disparo, así como para imponer una inclinación al enlace de disparo de los interruptores de carga asociados.

· Relé de corriente (OCR): Relé de protección motorizado con transformador de corriente (CT)

Este tipo de relé es un relé automotorizado por el transformador de corriente (CT) en el tablero de distribución de la unidad principal de anillo (RMU).

Puede configurarlo en funciones de tiempo fijo y tiempo invertido para cortocircuito, corriente de tierra defectuosa y corriente de sobrecarga.

El relé también está equipado con una memoria digital para almacenar los últimos valores de disparo.

Este tipo de relé ha demostrado ser confiable y es un método de seguridad ampliamente reconocido en las redes de distribución de energía globales.

· Lámparas indicadoras de voltaje (detector de voltaje)

Es un dispositivo para comprobar la existencia o deficiencia de tensión en los cables.

Cumple con los estándares de la norma IEC 61958.

Puede obtener un pulsador con un indicador de voltaje LED. Además, proporciona la potencia de la lámpara mediante particiones de capacidad de tipo casquillo.

¿En qué se diferencia la aparamenta RMU de la aparamenta extensible?

El tablero de distribución extensible se compone de dos interruptores de anillo de corte de carga con defecto de fabricación y un circuito de corte de vacío con conexión en T.

Todos ellos están contenidos dentro de un punto común: la carcasa de acero inoxidable aislante de gas SF6.

Si bien, el tablero de distribución extensible no tiene la unidad terminal remota, mientras que el tablero de distribución RMU viene con la RTU.

Además, puede operar el tablero extensible manualmente mientras que el tablero RMU es un sistema automático.

¿Cómo se prueba el tablero de distribución de la unidad principal de anillo (RMU)?

La prueba de los cuadros de distribución RMU garantiza que cumplen los estándares de calidad establecidos.

Puede probar y comprobar lo siguiente:

  • Comprobación de rigidez para evitar fugas ya que el gas SF6 es tóxico
  • Comprobación de la presión de llenado
  • Medición de la velocidad de apertura y cierre.
  • Cheque de alta preferencial
  • Prueba dieléctrica
  • Medición del par funcional
  • Cumplimiento de los diagramas y dibujos.

¿Qué es la especificación del tablero de distribución RMU?

A la hora de comprar tableros de distribución RMU, debes tener en cuenta los siguientes parámetros:

i. Especificación de diseño de la aparamenta RMU

a) Capacidad de funcionar incluso en circunstancias ambientales adversas o severas.

b) Propiedad de aislamiento razonable

do) Conveniencia, vida útil y facilidad de mantenimiento.

d) Resistencia a perturbaciones y tensiones eléctricas

mi) Características convencionales de contención de sobretensiones

ii. Capacidad para funcionar en un entorno adverso

El sistema debe ser resistente a la corrosión, por lo que el gabinete debe estar revestido de metal de acero.

Nuevamente, debería funcionar en exteriores y ser resistente a condiciones climáticas severas.

iii. Propiedades de aislamiento razonables

El aislamiento debe cumplir con las normas IEC, lo que debe abarcar tanto el rendimiento como la seguridad.

iv. Conveniencia, vida útil y facilidad de mantenimiento

El tablero de distribución de la unidad principal de anillo debe ser conveniente, con un costo de mantenimiento mínimo y una vida útil más larga de aproximadamente 15 años.

Esto lo hace económico y sin estrés.

v. Resistencia a perturbaciones y tensiones eléctricas

Los componentes electrónicos y eléctricos de los cuadros de distribución RMU deben cumplir con las normas y regulaciones IEC.

Además, debe ser resistente a descargas electrostáticas, perturbaciones de radiación o interferencias electromagnéticas.

vi. Características de contención de sobretensiones convencionales

El diseño de RMU debe ser capaz de soportar picos de tensión y estar protegido contra fallas de piezas que pueden ser causadas por el suministro de voltaje instantáneo.

¿Cuáles son las fallas más comunes en los cuadros eléctricos RMU?

Muchos sistemas de conmutación RMU vienen como conmutación de media tensión.

En la mayoría de los casos, experimentará fallas en las barras colectoras, cables puente y terminales de cable.

Normalmente los fallos se deben a conexiones defectuosas.

Esto puede provocar un aumento de la resistencia, lo que puede provocar sobrecalentamiento.

En la mayoría de los casos, el sobrecalentamiento provocará una falla térmica.

¿Los cuadros de distribución RMU tienen características de seguridad?

El gas SF6 utilizado en los cuadros de distribución RMU protege el sistema contra arcos eléctricos.

Además, el interruptor de interrupción de carga en el RMU ofrece su protección en caso de fallas como cortocircuito, retirada de sobretensión, etc.

¿Cuáles son los estándares de calidad de los tableros de distribución de la unidad principal de anillo?

Al igual que otros componentes electrónicos, los tableros de distribución RMU deben cumplir con las normas CE, IP, IEC, EMC, CCC y UL.

Recuerde que los requisitos de cumplimiento de calidad dependerán de dónde pretenda utilizar el tablero de distribución RMU.

¿Los tableros de distribución RMU tienen protección de respaldo?

Sí.

Dependiendo del diseño de los cuadros de distribución RMU, estos disponen de disyuntores, fusibles o interruptores seccionadores, junto con otros mecanismos de control.

¿Es posible experimentar un arco eléctrico en los tableros de distribución RMU?

Los tableros de distribución de la unidad principal de anillo no experimentan arco eléctrico.

Por lo tanto, esta característica lo hace más seguro que otros cuadros eléctricos propensos a sufrir arcos eléctricos.

En el tablero de distribución de la unidad principal en anillo, el problema del arco eléctrico se soluciona mediante el material aislante, gas hexafluoruro de azufre (SF6).

Esto hace que el sistema sea más confiable.

¿Cuál es la diferencia entre un interruptor RMU y un disyuntor?

El tablero de distribución RMU está completamente envuelto y aislado con tablero de distribución compacto de gas SF6.

El tablero de distribución RMU protege y desconecta la energía de otros dispositivos.

Un disyuntor protege un circuito eléctrico contra el exceso de corriente, protegiéndolo así de posibles fallas.

Por otro lado, los interruptores RMU desenergizan y protegen todo el sistema eléctrico contra daños.

¿Cuál es el rango de voltaje para los tableros de distribución de unidad principal en anillo?

Los voltajes nominales de los cuadros de distribución de la unidad principal de anillo varían de 12 kilovoltios a 24 kV.

¿Dónde se puede utilizar la unidad principal de anillo (RMU)?

Los cuadros de distribución RMU desempeñan un papel importante en las redes de suministro de energía.

Se puede utilizar tanto en instalaciones al aire libre como cerradas.

Normalmente los podemos encontrar en plantas eólicas, industrias de procesamiento, subestaciones, plantas de distribución de energía, etc.

Son comunes en las redes de distribución de energía.

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