RT-GFM Hochspannungs-Stromschienensystem mit geschlossenem Gehäuse
Produktübersicht
Die RT-GFM Hochspannungs-Stromschiene in geschlossenem Gehäuse wurde speziell für elektrische Verbindungen zwischen Hochspannungsschaltanlagen (Nennspannungen von 6 kV, 10 kV, 20 kV und 35 kV) und Transformatoren entwickelt. Sie findet breite Anwendung in Stromversorgungssystemen für große Industrieanlagen, große Umspannwerke, Eigenkraftwerke in Großunternehmen, Großbauprojekte sowie in Verbindungen zwischen Generatoren und Aufwärtstransformatoren und gewährleistet so eine zuverlässige Stromverteilung in kritischen Infrastrukturen.
Das Produkt verfügt über eine getrennte Phasenstruktur, bei der jede Phase einzeln isoliert und in einem robusten Gehäuse aus einer Legierung untergebracht ist. Dadurch werden strenge Normen für Isolationsleistung und Betriebssicherheit erfüllt. Durch die Trennung der drei Phasen in Luft wird eine symmetrische Dreiphasen-Spannungsverteilung, ein geringerer Temperaturanstieg, eine hohe Strombelastbarkeit und eine einfache Installation erreicht, was die Systemeffizienz und -lebensdauer erhöht.
Die Stromschiene ist über ihre gesamte Länge mit intelligenten Überwachungsgeräten ausgestattet, die Echtzeit-Einblicke in die Systemleistung ermöglichen und einen sicheren Stromversorgungsbetrieb gewährleisten. Sie verfügt über einen separaten Steuerleitungsgraben, was die Installations- und Wartungsprozesse vereinfacht und gleichzeitig die Raumausnutzung optimiert.
Die Seitenwände der Stromschiene bestehen aus 3,0 mm dicken Aluminium-Magnesium-Profilen in Kühlkörperform. Die integrierten Kühlrippen verbessern nicht nur die Wärmeableitung, sondern erhöhen auch die Stabilität und ermöglichen so Seitenhöhen von bis zu 305 mm ohne zusätzliche Verstärkungen. Ober- und Unterseite sind aus aluminium-zinkbeschichtetem Stahl gefertigt und tragen zur Gesamtstabilität der Stromschiene bei. Seitenwände und Grundplatten sind mit hochfesten, importierten Nieten sicher befestigt, während die Abdeckplatten für einen einfachen Zugang an den Seitenwänden verschraubt sind. Jedes Stromschienensegment verfügt in der Regel über strategisch positionierte Inspektionsöffnungen an der Oberseite (optional auch an den Seiten, je nach Bedarf). Fortschrittliche Fertigungstechniken an den Inspektionspunkten und eine leistungsstarke Kompensatortechnologie gewährleisten die Schutzart IP54 und somit Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit des Stromschienengehäuses in unterschiedlichsten Betriebsumgebungen.
Strukturelle Leistungsfähigkeit
- Die Stromschiene verwendet hochwertiges Kupfer als Leiter.
- Das Gehäuse besteht aus 4 mm starken Premium-Aluminiumlegierungsplatten und ist vollständig geschlossen und nicht belüftet. Es bietet Korrosionsbeständigkeit, hervorragende Wärmeableitung und effektive Erdung.
- Eine spezielle modulare Bauweise ermöglicht die flexible Installation großer Stromschienenabschnitte ohne die Notwendigkeit von Knicken und ermöglicht so eine systematische und standardisierte Planung und Installation des Stromschienensystems.
- Das Stromschienengehäuse verfügt über eine glatte und ebene Oberfläche, die nach Kundenwunsch lackiert werden kann.
- Zwischen den einzelnen Phasen der Stromschiene wird ein Sicherheitsabstand von 150 mm eingehalten, und jeder Abschnitt des Stromschienengehäuses ist mit Erdungsklemmen ausgestattet, um nach der Installation eine kontinuierliche und effektive Erdung zu gewährleisten.
- Die Hauptsammelschiene und die Stützisolatoren können den Auswirkungen des Nennkurzschlussstroms und des Nennkurzzeit-Stoßstroms standhalten, ohne mechanische Belastung oder elektrische Schäden zu erleiden.
- Die geschlossene Stromschiene kann einen Kurzschlussstrom von 14 = 40 kA für 4 Sekunden aushalten, wobei die Kurzschlusserhitzungstemperatur den Grenzwert nicht überschreitet, und sie kann die durch einen Kurzschlussstrom (lch = 100 kA) erzeugte mechanische Beanspruchung ertragen.
Funktionsprinzip
Die Hochspannungs-Stromschiene verfügt über eine hochfeste und leistungsstarke DMC-Isolierungs-Klemmkonstruktion und bietet hervorragende Belastbarkeit sowie dynamische und thermische Stabilität. Sie zeichnet sich durch hohe Überlastfähigkeit und geringe Erwärmung aus. Als verstärkt isolierte, vollständig gekapselte Hochspannungs-Stromschiene erreicht sie die Schutzart IP40, wobei die Leiter vollständig mit Hochspannungs-Schrumpfschlauch ummantelt sind. Sie kann in Höhenlagen bis zu 2000 m installiert werden. Durch den Ersatz herkömmlicher, freiliegender Stromschienenverdrahtung durch eine gekapselte Konstruktion reduziert die Hochspannungs-Stromschiene die Wartungsintervalle bei Stromausfällen deutlich. Bei der Übertragung hoher Ströme werden Fehler vermieden, die durch ungleichmäßige Stromverteilung bei der Verwendung mehrerer paralleler Hochspannungskabel entstehen können, und somit eine zuverlässige Stromversorgung gewährleistet.
Anwendungsbereich
Gemeinsame Sammelschiene Ein neuartiger, geschlossener Sammelschienentyp, der für Stromversorgungssysteme mit Wechselstrom 50-60 Hz, Spannung 3,6 kV und Nennstrom von 400 A bis 6300 A entwickelt wurde. Die Hochspannungs-Sammelschiene der Serie RT-GFM mit gemeinsamer Sammelschiene eignet sich für elektrische Verbindungen zwischen Hochspannungstransformatoren und Hochspannungsschaltanlagen sowie zwischen Stromaggregaten und Aufwärtstransformatoren.
Produktmerkmale
- Die Serie zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Kurzschlussfestigkeit aus. Das Aluminiumgehäuse reduziert wirksam die durch Wirbelströme oder Ausgleichsströme verursachte strukturelle Erwärmung, wodurch die Stromschienenoberflächentemperatur gesenkt, der Energieverlust minimiert und die Strombelastbarkeit erhöht wird.
- Die flexible Konstruktion ermöglicht die freie Positionierung von Wartungszugangsöffnungen oben oder unten. Bei Stromschienen mit hohem Stromverbrauch im Innenraum werden Lüftungsgitter an beiden Seiten und am Boden installiert, um die Wärmeableitung zu verbessern und den Temperaturanstieg zu reduzieren.
- Doppelte Isolierung und Mehrpunkt-Erdungsanschlüsse reduzieren den Wartungsaufwand erheblich und verbessern gleichzeitig die Sicherheit deutlich.
- Wellenförmige Dehnungsfugen ermöglichen eine einfache Montage und zweidimensionale Justierung (horizontal/vertikal), gleichen thermische Ausdehnung und Kontraktion aus und kompensieren Setzungsfehler des Fundaments.
- Vibrationen von Transformatoren, Generatoren und Verteilerschränken werden durch flexible Verbindungen (Kupfergeflechte) und Gummipuffer zwischen den Gehäusen gemildert. Zusätzliche Stoßdämpfer sorgen für elastische Unterstützung von Isolatoren und Leitern.
- Die Außenseite ist hellgrau gestrichen, um die Absorption von sichtbarem Licht zu reduzieren, während im Inneren schwarze Farbe verwendet wird, um die Wärmeübertragung durch Strahlung zu verbessern und Koronaentladungen zu verhindern.
- Alle Verbindungen sind versilbert, um den zulässigen Temperaturanstieg auf 65 K zu erhöhen, elektrochemischer Korrosion in Küsten-/Industrieatmosphären zu widerstehen und den Kontaktwiderstand zu reduzieren.
- Abgedichtete Inspektionsfenster an den Anschlusspunkten ermöglichen die Temperaturüberwachung mittels Indikatoren oder Infrarotsensoren. Stromwandler können an den Generatorausgängen/Erregertransformatorprimärwicklungen zur Strommessung installiert werden.
Technischer Parameter
Bemessungs-Netzfrequenz-Trockenspannungsfestigkeit (1 min), Bemessungs-Blitzstoßspannungsfestigkeit, Bemessungsbetriebsspannung, Maximale Betriebsspannung
| Nennspannung | Maximale Betriebsspannung | Isolationsniveau | ||
| Nennleistungs-Frequenz-Stehspannung (1 min) | ||||
| kV | kV | Nasstest | Trockentest | Bemessungsblitzstoßfestigkeit |
| 3.15 | 3.6 | 18 | 25 | 40 |
| 6.3 | 7.2 | 23 | 32 | 60 |
| 10,5 | 12 | 30 | 42 | 75 |
| 20 | 24 | 50 | 68 | 125 |
| 35 | 40,5 | 80 | 100 | 185 |
Zulässige Temperatur und Temperaturanstieg (Umgebungstemperatur: 40℃)
| Maximal zulässige Temperatur (℃) | Maximal zulässiger Temperaturanstieg (K) |
| 90 | 50 |
| 105 | 65 |
| 70 | 30 |


