Jednostka główna pierścieniowa 10kV

Feb 27, 2026|

Jednostka główna pierścieniowa 10 kV jest krytycznym elementem wyposażenia systemów dystrybucji energii. Jego podstawową rolą jest stabilne przesyłanie-elektryczności o wysokim napięciu 10 kV lub 35 kV do użytkowników końcowych. Dodatkowo na bieżąco monitoruje transformatory w systemie elektroenergetycznym i steruje nimi w celu zapewnienia ich normalnej pracy. Ze względu na te ważne zadania, jednostka główna pierścieniowa 10 kV charakteryzuje się wysokim poziomem napięcia i dużą pojemnością, a jednocześnie jest kompaktowa, lekka i łatwa w obsłudze. Następnie przyjrzymy się bliżej jednostce głównej pierścienia rozdzielczego 10 kV i zbadamy wszystkie jej aspekty.

 

info-750-759

 

1.1 Co to jest jednostka główna pierścieniowa?

Jednostka główna pierścieniowa (RMU) to urządzenie elektryczne składające się z grupy rozdzielnic-wysokiego napięcia zamontowanych w obudowie z blachy stalowej lub skonfigurowanych jako modułowa, pierścieniowa jednostka główna. Wykorzystują jego podstawowe komponentyprzełączniki obciążeniaIbezpiecznikioferując zalety takie jak prosta konstrukcja, niewielkie rozmiary, niski koszt, ulepszone parametry i wydajność zasilania oraz zwiększone bezpieczeństwo zasilania.

W rzeczywistości, jeśli typy rozdzielnic są klasyfikowane według urządzeń przełączających, istnieją szafy rozdzielcze obciążenia, szafy wyłączników, GIS (rozdzielnice izolowane-gazem) itp., a „jednostka główna pierścieniowa” nie jest kategorią standardową. Termin „jednostka główna pierścieniowa” jest nazwą umowną. Pierwotnie odnosiło się to do szaf rozdzielczych obciążenia stosowanych w pierścieniowych układach zasilania głównego. Obecnie jest często używany jako synonim szaf rozdzielczych obciążenia, niezależnie od tego, czy faktycznie są one używane w konfiguracji głównej pierścieniowej. Na przykład szafy rozdzielcze umożliwiające takie funkcje, jak zamykanie pętli (powszechnie znane jako konfiguracja „ręka-w-ręce”) lub potencjalneprzeniesienie obciążenia(przenoszące obciążenie z jednej linii na drugą) nazywane są jednostkami głównymi pierścieniowymi. Dlatego RMU to urządzenie przełączające umożliwiające realizację głównego zasilania pierścieniowego, powszechnie stosowanego w głównych systemach zasilania pierścieniowego, stąd popularna nazwa „jednostka główna pierścieniowa”, znana również jako „jednostka główna pierścieniowa typu-zewnętrznego” lub „sekcjonalizator”.

Szafy rozdzielcze obciążenia mogą być stosowane dogłówne źródło zasilania pierścienia, rozgałęzienie punktu rozgraniczającego średniego napięcia, IZasilanie stacji końcowej średniego napięcia. Władze odpowiedzialne za dostarczanie energii w różnych regionach mają różne specyfikacje dotyczące mocy transformatora dozwolonej w celu stosowania zabezpieczeńprzełączniki obciążenia w połączeniu z bezpiecznikami. Na przykład w Pekinie ogólnie wymagana jest moc transformatora, która nie przekracza 1000 kVA, podczas gdy w rejonie Shenzhen może ona wynosić 1600 kVA. Szafy rozdzielcze obciążenia mają prostą konstrukcję, niski koszt i niewielkie rozmiary. Większość z nich można zainstalować przy ścianie i zazwyczaj mają one tylko zabezpieczenie bezpiecznikowe bez zabezpieczenia przekaźnikowego.

Prąd znamionowy głównej szyny zbiorczej w szafie rozdzielczej obciążenia jest zazwyczaj mniejszy lub równy 630A. Znamionowy prąd przerywany samego przełącznika obciążenia jest zazwyczaj mniejszy lub równy 630 A (niektóre modele osiągają 1700 A). Prąd znamionowy (wartość bezpiecznika) dlaszafy transformatorowe (szafy odpływowe)jest zazwyczaj mniejszy lub równy 125A. Prąd transferowy dla-najwyższej klasy przełączników obciążenia może osiągnąć 2800 A. W niektórych szafach rozdzielczych obciążenia można umieścić dedykowane wyłączniki próżniowe, wyłączniki SF6 lub zastosować metody-gaszenia łuku, takie jak typu puffer, uzyskując-zdolność wyłączania zwarć bliską lub równoważną poziomom rozdzielnicy. Jednostki główne pierścieniowe służą do przełączania prądów obciążenia, przerywania-prądów zwarciowych, prądów magnesowania transformatorów oraz prądów ładowania linii napowietrznych lub kabli na określonych dystansach. Spełniają funkcje sterujące i zabezpieczające oraz są kluczowymi urządzeniami przełączającymi zarówno w pierścieniowych, głównych, jak i promieniowych systemach zasilania-końcowego.

 

1.2 Klasyfikacja

Jednostki główne pierścieniowe można klasyfikować na podstawie kilku kryteriów:

Struktura zbiornika gazu: Wspólna obudowawpisz iJednostkatyp.

Ogólna struktura: Amerykański-stylIEuropejski-styl.

Materiał izolacyjny: Solidna izolacjatyp,Izolacja powietrznawpisz iIzolacja gazowa SF6typ.

Miejsce instalacji: Jednostka główna z pierścieniem wewnętrznymIJednostka główna pierścienia zewnętrznego.

1.2.1 Jednostka główna pierścieniowa-w stylu amerykańskim
Zaprojektowany do użytku na zewnątrz, kompaktowy rozmiar,-bezobsługowy.
Posiada solidną obudowę wewnętrzną i zewnętrzną o dużej odporności na siły zewnętrzne i odporność na eksplozje. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej lub skrzynki pomalowanej na zielono.
Kable przychodzące i wychodzące są połączone za pomocą w pełni-odlewanych,-formowanych złączy kablowych, co zapewnia prostą instalację i niezawodne połączenie. Można stosować zarówno standardowe akcesoria kablowe amerykańskie, jak i europejskie.
Przyjmuje tradycyjną amerykańską konstrukcję-obudowy, w której wiele obwodów wejściowych i wyjściowych jest umieszczonych w jednym zbiorniku, co zapewnia zwartą konstrukcję i wysoką niezawodność.
Elastyczne kombinacje konfiguracji przełączania.

1.2.2 Jednostka główna-w europejskim stylu pierścieniowym

1.2.2.1 Jednostka główna z pierścieniem europejskim w wspólnej obudowie
Obudowa pierścieniowej jednostki głównej składa się z niezależnych przedziałów funkcjonalnych. Główna szyna zbiorcza, wyłącznik obciążenia i zespół kombinowany mają własne przedziały. Wypełniona gazem komora głównej jednostki pierścieniowej jest spawana z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 3,0 mm przy użyciu łuku argonowego. Połączenia przełącznika obciążenia i szyn zbiorczych są całkowicie uszczelnione gazem SF6. Oferuje elastyczną kombinację i łatwą rozbudowę.

1.2.2.2 Zbiornik modułowy (przedział gazowy) Jednostka główna z pierścieniem europejskim
Charakteryzuje się unikalną konstrukcją przełącznika, wykorzystującą obudowę przełącznika obciążenia wykonaną ze stali nierdzewnej do podziału szafy na różne przedziały. Pozwala na elastyczne zestawienia i wygodną rozbudowę. Przełącznik obciążenia jest uszczelniony gazem SF6. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej w procesie kucia na zimno, co zapewnia wysoką jakość produktu.

 

1.3 Podstawowe komponenty
Jednostka główna pierścieniowa (RMU) składa się zazwyczaj z czterech części:przedział przełącznika,komora bezpiecznikowa,przedział mechanizmu operacyjnego, orazprzedział kablowy(podwozie samolotu).

W przedziale rozdzielczym znajdują się różne obwody funkcjonalne (w tym uziemniki i rozłączniki obciążenia) zamknięte w metalowej obudowie wraz z szynami zbiorczymi łączącymi te obwody. Obudowa jest spawana z-walcowanej na zimno blachy stalowej o grubości 3 mm (lub blachy ze stali nierdzewnej). Każdy obwód funkcjonalny zawiera jeden rozłącznik obciążenia i jeden uziemnik. Przełącznik obciążenia składa się z poruszającego się pionowo układu styków i nieruchomego styku umieszczonego na dolnym końcu. Gdy przełącznik jest zamknięty, ruchomy styk przesuwa się w dół, zamykając obwód. Uziemnik składa się z ruchomego noża stykowego i nieruchomego noża stykowego; zamyka się szybko podczas działania sprężyny. W górnej i tylnej części przedziału wyłącznika znajdują się cztery prostokątne otwory montażowe. Z przodu RMU zamontowane jest okienko obserwacyjne, umożliwiające wizualne potwierdzenie pozycji „otwartej” lub „zamkniętej” uziemnika. Z tyłu RMU zamontowane jest urządzenie-przeciwwybuchowe.

Przełącznik obciążenia wykorzystuje wewnętrzną konstrukcję-gaszącą łuk, zapewniającą silną zdolność-gaszenia łuku bez wpływu na izolację międzyfazową-do-fazy lub międzyfazową-do-masy. Zarówno styki ruchome, jak i stacjonarne wyposażone są w styki łukowe, co znacznie zwiększa liczbę dopuszczalnych operacji łączeniowych.

Przedział bezpieczników i przełączników obciążenia tworzy obwód ochronny transformatora. Bezpiecznik ograniczający wysokie-prąd-jest umieszczony w obudowie izolacyjnej odlewanej z żywicy epoksydowej. Kiedy bezpiecznik się przepali, wyrzuca wybijak, powodując otwarcie wyłącznika obciążenia.

Komora mechanizmu operacyjnego znajduje się na panelu przednim RMU. Dla każdego obwodu funkcjonalnego rozłącznik obciążenia jest wyposażony w ręczny (lub elektryczny) mechanizm napędowy-zasilany sprężyną, a uziemnik w ręczny mechanizm napędowy-zasilany sprężyną. Na panelu znajduje się pokrętło do zamykania i ręcznego otwierania rozłącznika obciążenia, a także otwory operacyjne do otwierania i zamykania uziemnika. Zawiera także lampki sygnalizacyjne pozycji otwartej/zamkniętej przełącznika obciążenia, elektryczne przyciski otwierania/zamykania, schemat synoptyczny, flagi wyświetlania stanu przełącznika i pozycje blokowania. Działanie rozłącznika obciążenia i uziemnika jest ze sobą powiązane, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu.

 

1.4 Oznaczenie modelu
Oznaczenie modelu pierścieniowej jednostki głównej jest ogólnie zdefiniowane w następujący sposób:

XGW/N□-12 (F lub F · R)/630-20

Gdzie:

X-- Zamknięte (rozdzielnica)

G-- Naprawił

W-- Na świeżym powietrzu

N-- Wewnątrz

F-- Wyłącznik główny wyposażony w wyłącznik obciążenia

F · R-- Wyłącznik główny wyposażony w kombinację rozłącznika obciążenia i bezpiecznika

12--Napięcie znamionowe (12 kV)

630-- Prąd znamionowy głównej szyny zbiorczej (630 A)

20-- Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (20 kA)

 

1.5 Główne parametry techniczne

 

Na przykład: Jinneng elektrycznyRozdzielnica pierścieniowa jednostki głównej XGN口-12:

Przedmiot Jednostka Przełącznik obciążenia Połączona jednostka elektryczna Jednostka wyłącznika
Napięcie znamionowe kV   12/24  
Częstotliwość znamionowa Hz   50/60  
Prąd sieciowy głównej szyny zbiorczej A   630,1250  
Prąd znamionowy A 630 125 630,1250
Znamionowy-prąd wyłączalny zwarciowy kA   31.5 20,25/30
Znamionowy prąd załączania zwarcia (szczyt) kA 50 80 50,63
Znamionowy krótkotrwały-prąd wytrzymywany Pętla główna 4s pętla uziemiająca 4s kA 20   20,25
Obwód uziemienia 4s 17.4   17.4,21.7
Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany Pętla uziemiająca pętli głównej kA 50   50,63
Obwód połączenia uziemiającego 43.5   43.5/54.6
Znamionowy prąd przesyłowy A 1750(12kV)/1400(24kV)
Możliwość złamania i zamknięcia   Poziom E3   Poziom E2
Znamionowy poziom izolacji napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej Faza-do-uziemienia/faza-do-fazy kV 42(12kV)/65(24kV)
Szczelina próżniowa/szczelina izolacyjna 48(12kV)/79(24kV)
Napięcie wytrzymywane udaru piorunowego (szczyt) Faza-do-uziemienia/faza-do-fazy 75(12kV)/125(24kV)
Szczelina próżniowa/szczelina izolacyjna 85(12kV)/145(24kV)
Obwód pomocniczy 1 min. napięcie wytrzymywane przy częstotliwości sieciowej kV 2
Znamionowy prąd wyłączalny baterii kondensatorów pojedynczy/zwrotny-z- A     400
Znamionowy prąd rozruchowy baterii kondensatorów zamykających kA     20(50 Hz)
Żywotność mechaniczna Przełącznik obciążenia, przełącznik kombinowany Czasy 5000/3000 5000/3000  
Wyłącznik automatyczny, wyłącznik izolacyjny     10000/3000
Ciśnienie znamionowe gazu SF₆ (wartość względna 20 stopni) Poziom projektowy i znamionowy poziom napełnienia MPa 0.04
Minimalny poziom funkcjonalności 0.02
Ciśnienie robocze urządzenia uwalniającego ciśnienie 0.14
Klasa ochrony Uszczelniona komora gazowa   IP67
Obudowa rozdzielnicy   IP4X
Wydajność uszczelniania   Roczny wskaźnik wycieku Mniejszy lub równy 0,01%

Uwaga: powyższe parametry są wartościami typowymi, nasza firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.plsskontaktuj się z nami

 

2.1 Zasada działania i funkcje

 

info-1400-880

Główna sieć pierścieniowa
Główna sieć pierścieniowa odnosi się do promieniowej sieci dystrybucyjnej skonfigurowanej w pętli zamkniętej. Zasilanie zasila tę pętlę, a moc jest rozprowadzana z pętli do linii zasilających za pośrednictwem rozdzielnicy-wysokiego napięcia. Zaletą jest to, że każda gałąź dystrybucyjna może pobierać energię z lewej lub prawej strony pętli. Jeżeli usterka wystąpi po lewej stronie, odgałęzienie będzie nadal zasilane z prawej strony i odwrotnie. Zatem nawet przy pojedynczym źródle zasilania zasilającym pętlę każda gałąź dystrybucyjna korzysta z poziomu redundancji podobnego do podwójnego-zasilacza, co zwiększa niezawodność zasilania.

Koncepcja „jednostki głównej pierścieniowej” (RMU)
„Jednostka główna pierścieniowa” to szafa rozdzielcza zainstalowana dla każdej gałęzi dystrybucyjnej (szafa zasilająca). Szyna zbiorcza w tej szafie jest jednocześnie częścią samej sieci pierścieniowej. Innymi słowy, sieć pierścieniowa jest tworzona poprzez szeregowe połączenie szyn zbiorczych każdej szafy odpływowej. Każda pojedyncza szafka nazywana jest „jednostką główną pierścieniową”. Koncepcja „pierścienia” jest widoczna tylko wtedy, gdy wiele jednostek jest ze sobą połączonych; pojedyncza jednostka oglądana osobno nie pokazuje swojej roli w pierścieniu.

Te RMU mają zazwyczaj niskie prądy znamionowe. Dlatego zamiast skomplikowanych wyłączników automatycznych, przełączniki-wysokonapięciowego stosowane w jednostkach RMU to zwykle proste przełączniki obciążenia wysokiego-w połączeniu z bezpiecznikami-wysokonapięciowego. Zasadniczo głównym urządzeniem przełączającym w RMU jest przełącznik obciążenia. Obsługuje normalne prądy obciążenia, natomiast bezpieczniki przerywają-prądy zwarciowe. Ta kombinacja zastępuje funkcję wyłącznika, aczkolwiek w pewnych granicach wydajności.

Taka rozdzielnica może być również stosowana w-systemach dystrybucyjnych innych niż pierścieniowe. Ze względu na ich szerokie zastosowanie termin „jednostka główna pierścieniowa” wyewoluował poza ścisłą definicję sieci-pierścieniowej i jest obecnie powszechnie używany w odniesieniu do każdej rozdzielnicy-wysokiego napięcia, która wykorzystuje przełącznik obciążenia jako główne urządzenie przełączające.

Typowa konfiguracja i komponenty
RMU zazwyczaj składa się z trzech przedziałów: dwóch dla kabla pierścieniowego wchodzącego/wychodzącego i jednego dla obwodu transformatora.

Przełącznik obciążenia SF6:Uznawany za doskonały przełącznik obciążenia. Poza długą żywotnością elektryczną i dużą zdolnością wyłączania (podobną do próżniowych przełączników obciążenia), jego kluczowymi zaletami są łatwa realizacjadziałanie w trzech-położeniach (podłączony, odłączony i uziemiony), zdolność przerywania małych prądów (indukcyjnych, pojemnościowych) oraz duża odporność na trudne warunki środowiskowe. Nadaje się do szerokiego zastosowania w miejskich i wiejskich sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia.

Funkcja przełącznika obciążenia:Przełącznik obciążenia to urządzenie przełączające z prostym mechanizmem-gaszenia łuku. Przełącznik obciążenia SF6 wykorzystuje gaz SF6 do izolacji i gaszenia łuku. Służy do wytwarzania i wyłączania prądów obciążenia, prądów przeciążeniowych, a także do włączania i wyłączania-linii bez obciążenia, transformatorów bez-obciążenia i baterii kondensatorów. Trójpozycyjne przełączniki obciążenia (z funkcjami podłączonymi, odłączonymi i uziemionymi) charakteryzują się prostą konstrukcją i niskim kosztem. Jednak przełącznik obciążenianie może przerywać-prądów zwarciowych.

Przełącznik obciążenia SF6 + kombinacja bezpieczników
To połączone urządzenie wykorzystuje przełącznik obciążenia SF6 do obsługi załączania i wyłączania normalnych prądów obciążenia i prądów przeciążeniowych (w zakresie znamionowej zdolności przerywania), w tym przerywania „prądów przejściowych”. Bezpieczniki-ograniczające prąd-wysokonapięciowego zabezpieczają-zwarcie i zabezpieczenie przed przeciążeniem po stronie wysokiego-napięcia transformatora. W tej konfiguracji, z jednym wyłącznikiem obciążenia SF6 i trzema bezpiecznikami wyposażonymi w wybijaki, działanie dowolnego wybijaka uruchamia mechanizm, który automatycznie wyłącza jednocześnie wszystkie trzy fazy wyłącznika obciążenia.
Ta kombinacja skutecznie spełnia wymagania operacyjne i ochronne systemów dystrybucyjnych w różnych warunkach normalnych i awaryjnych.

Rodzaje RMU
RMU można podzielić na typy wewnętrzne i zewnętrzne:

Wewnętrzne RMU:Zwykle używany do dystrybucji energii po stronie-wysokiego napięcia, składającej się z szaf zasilających, szaf pomiarowych, szaf PT (transformatorów potencjałowych) i szaf odpływowych transformatorów. W przypadku użytkowników o dużym zapotrzebowaniu na moc zasilanie wejściowe musi wykorzystywać szafę rozdzielczą z dwoma-źródłami zasilania.

Zewnętrzne RMU:Powszechnie stosowane w miejskich sieciach energetycznych, często wykorzystujące RMU ze wspólną-obudową SF6. Kluczową cechą tego typu jest wysoki stopień ochrony, osiągający IP67, dzięki czemu nadaje się do użytku na zewnątrz i jest odporny na krótkotrwałe-zanurzenie.

Schemat głównego zaopatrzenia pierścienia
Typowy schemat głównego zasilania pierścieniowego obejmuje jeden obwód dopływowy, jeden odpływowy i dwa do trzech obwodów zasilających, tworząc tryb głównego zasilania pierścieniowego „ręka-w-ręce”. Aby zapewnić niezawodność i ciągłość, zasilanie dostarczane jest dwoma liniami zasilającymi, tworzącymi pętlę. Zastosowanie przełączników obciążenia SF6 z trzema pozycjami (zamknięty, otwarty, uziemiony) do sterowania linią i transformatorem. Pojedyncza szafka nie tworzy sieci pierścieniowej; potrzebne są co najmniej trzy szafy (np. dwa przełączniki wejściowe/pierścieniowe i jeden przełącznik odpływowy/transformatorowy) podłączone do źródeł zasilania, aby utworzyć podstawową konfigurację pierścieniowej jednostki głównej.

Aby zwiększyć niezawodność zasilania i umożliwić użytkownikom uzyskanie zasilania z dwóch kierunków, sieć dystrybucyjna często jest łączona w pętli. Ta metoda nazywa się głównym zasilaniem pierścieniowym. W systemach dystrybucji prądu przemiennego 10 kV dla przedsiębiorstw przemysłowych/górniczych, obszarów mieszkalnych, portów i wysokich-budynków, ze względu na umiarkowaną obciążalność, obwody wysokiego-napięcia są często sterowane za pomocą przełączników obciążenia lub styczników próżniowych, chronionych-bezpiecznikami wysokiego napięcia. Systemy te zazwyczaj wykorzystują główne zasilanie pierścieniowe, a stosowaną rozdzielnicę-wysokonapięciową powszechnie określa się jako jednostki główne pierścieniowe.

Oprócz dostarczania energii do własnej podstacji,szyna zbiorcza wysokiego-napięciaRMU przenosi równieżprzez-prądsieci pierścieniowej (tj. prąd przepływający przez szynę zbiorczą tej podstacji w celu zasilania sąsiedniej podstacji). Dlatego przekrój szyny zbiorczej-należy wybrać na podstawie sumy prądu obciążenia lokalnej podstacji i prądu-sieci pierścieniowej, aby zapobiec przeciążeniu podczas pracy. Aktualna seria produktów RMU obejmujeGłówna i wtórna jednostka główna XGW-12 z pierścieniem termojądrowym, GTXGN-12(C,V,F,PT)Jednostka główna GTXGN-12 z pełnym pierścieniem izolacyjnym , Rozdzielnica w izolacji gazowej XGN-12 SF6,XGN-12,XGN-12(C,V,F)

Zastosowanie i funkcje zewnętrzne
Urządzenia RMU są proste w montażu i zajmują niewiele miejsca, można je dogodnie umieszczać na poboczach dróg, w obszarach mieszkalnych lub na miejskich pasach zieleni. Są szeroko stosowane w parkach przemysłowych, ulicach, dzielnicach mieszkalnych i ruchliwych centrach handlowych do odbioru i dystrybucji energii.

Outdoor RMUs often use vacuum switches as the interrupting device, with common-enclosure SF6 gas insulation. This results in a compact structure, small footprint, and aesthetically pleasing appearance that can blend with the surroundings. Adopting a fully sealed, fully insulated concept, units like the RVAC RMU house all switching parts, including all high-voltage live parts and mechanisms, completely sealed within the main tank, unaffected by condensation or external pollution. The main tank's protection rating can reach IP67, and when equipped with waterproof, touchable cable connectors, it effectively defends against occasional flooding in rainy areas.

 

3.1 Konserwacja

Przegląd jednostki głównej Ring jest wymagany w następujących okolicznościach:

Po 100 operacjach-pełnego obciążenia należy sprawdzić rezystancję obwodu głównego i poziom izolacji przełącznika obciążenia i w zależności od stanu rozważyć wysłanie go do producenta w celu przeglądu.

Po 10 000 operacji-bez obciążenia należy sprawdzić właściwości mechaniczne i działanie mechaniczne przełącznika obciążenia.

Regularnie zapisuj wskazaną wartość na manometrze gazu SF6. Zgodnie z krzywą stanu gazu SF6, należy niezwłocznie uzupełnić gaz w zależności od stanu. W normalnych warunkach urządzenie nie powinno wymagać uzupełniania gazu przez 15 lat.

Regularnie sprawdzaj jednostkę główną Ring pod kątem wszelkich nietypowych warunków. Jeśli zostaną znalezione, podejmij działania w odpowiednim czasie.

Personel obsługujący powinien znać wszystkie części jednostki głównej Ring, w tym jej parametry konstrukcyjne, instalację itp.

3.2 Obsługa i usuwanie usterek

3.2.1 Kontrola przed-zasilaniem-włączenia
Przed włączeniem zasilania należy dokładnie sprawdzić wszystkie komponenty jednostki głównej Ring pod kątem parametrów elektrycznych, poziomu izolacji, prawidłowości okablowania i niezawodności-blokad zabezpieczających przed nieprawidłowym działaniem. Po sprawdzeniu, jeśli uzna je za zadowalające, należy podłączyć zasilanie i obserwować działanie przyrządów wskazujących. Jeśli wszystko jest w normie, urządzenie można oddać do użytku.

3.2.2 Normalna praca
Podczas normalnej pracy rozłącznik obciążenia powinien znajdować się w pozycji zamkniętej, uziemnik w pozycji otwartej, a panel drzwi przednich powinien być w stanie zamkniętym.

3.2.3 Usterka kabla
W przypadku uszkodzenia kabla należy najpierw otworzyć (wyłączyć) przełącznik obciążenia w danej szafie. Następnie można otworzyć panel drzwi przednich w celu wewnętrznej kontroli i naprawy. Należy pamiętać, że główna szyna zbiorcza w górnej części pozostaje pod napięciem. Jeśli bezpieczniki wymagają wymiany, postępuj zgodnie z sekwencją czynności opisaną powyżej.

Wyślij zapytanie