Главный распределительный щит DevPanel (MDB) — это низковольтный щит, принимающий всю мощность на выходе трансформатора или генератора объекта и распределяющий энергию по вторичным щитам. Он строится на корпусе и системе шин, подтверждённых по TS EN 61439-1 / TS EN 61439-2, и конфигурируется под конкретный проект с главной шиной до 6300 A, внутренним разделением от Формы 1 до Формы 4b и решениями на воздушных автоматических выключателях (ACB).
Что такое главный распределительный щит и где он применяется?

Главный распределительный щит — самое ответственное звено электроустановки: именно здесь токи короткого замыкания максимальны, селективность требует наиболее тщательной проработки, а стоимость перерыва в электроснабжении при обслуживании наиболее высока. Поэтому DevPanel — не единичный каталожный продукт, а модульная система щитов, конфигурируемая в каждом проекте по перечню нагрузок и расчёту токов короткого замыкания.
Корпус строится по отсечному принципу: отсек выключателя, отсек шин, отсеки отходящих линий и кабельный отсек отделяются друг от друга в соответствии с формой внутреннего разделения. Благодаря этому при работе на одной отходящей линии главная шина и остальные линии могут оставаться под напряжением; охрана труда и непрерывность работы объекта обеспечиваются одновременно.
Со стороны измерения и мониторинга в щит встраиваются анализатор параметров сети, трансформаторы тока, указатели наличия фаз и модули связи. Так главный узел распределения становится не просто корпусом, распределяющим энергию, а первой точкой, где формируются данные об энергопотреблении объекта.
Технические характеристики
В таблице ниже приведены типичные проектные диапазоны и опции главного распределительного щита DevPanel. Поскольку щиты проектируются под конкретный заказ, значения определяются по профилю нагрузок объекта.
| Характеристика | Значение / опция |
|---|---|
| Применяемый стандарт | TS EN 61439-1 (общие правила), TS EN 61439-2 (распределительные устройства) |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 1000 В |
| Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (Uimp) | 8 кВ |
| Номинальный ток главной шины | 630 – 6300 A |
| Кратковременно выдерживаемый ток / ударный ток | 65 – 100 кА (1 с) / 143 – 220 кА ударный |
| Главный выключатель | Воздушный автоматический выключатель (ACB) или автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB); моторный привод опционально |
| Тип функционального блока | Стационарное подключение, втычное или выкатное исполнение |
| Внутреннее разделение (формы) | Форма 1, Форма 2a/2b, Форма 3a/3b, Форма 4a/4b |
| Направление обслуживания | Фронтальное или фронтальное + заднее |
| Корпус | Холоднокатаная сталь (DKP); каркас 2 мм, двери и панели 1,5 – 2 мм |
| Обработка поверхности | Порошковая окраска методом электростатического напыления, стандартный цвет RAL 7035 (по запросу другой RAL) |
| Степень защиты | IP31 / IP41 / IP54 |
| Направление ввода кабеля | Снизу или сверху; отдельный кабельный отсек |
| Измерение и мониторинг | Анализатор параметров сети, трансформаторы тока, амперметр / вольтметр, лампы наличия фаз |
| Связь | Modbus RTU / Modbus TCP (опционально) |
| Резервирование | Переключение «сеть – генератор», питание от двух трансформаторов, схема выключателей с взаимными блокировками |
Значения представляют типичные диапазоны применения; окончательные номинальные значения определяются после составления однолинейной схемы и расчётов токов короткого замыкания и селективности.
Конфигурация под проект
Выбор главного выключателя: ACB или MCCB
При токах свыше 630 A предпочтителен воздушный автоматический выключатель (ACB): благодаря регулируемым блокам защиты селективность с нижестоящими аппаратами настраивается точнее. При меньших мощностях автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB) даёт выигрыш и по месту, и по стоимости.
Стационарное, втычное или выкатное исполнение
Блоки отходящих линий могут выполняться со стационарным подключением, а на ответственных объектах — выкатными. В выкатном исполнении неисправный блок можно извлечь и заменить резервным при щите под напряжением; время простоя заметно сокращается.
Форма внутреннего разделения и охрана труда
Форму внутреннего разделения напрямую определяет то, будет ли обслуживание выполняться под напряжением. Если при работе на одной отходящей линии остальные должны продолжать работу, выбирают Форму 3b или Форму 4b.
Система шин и стойкость к токам короткого замыкания
Главные и вторичные шины рассчитываются по длительному току, кратковременно выдерживаемому току (Icw) и ударному току. Расстояния между опорами определяются расчётом электродинамических усилий, моменты затяжки соединений фиксируются в протоколе.
В каких проектах применяется DevPanel?
Поскольку через главный распределительный щит проходит вся мощность трансформатора, он обычно устанавливается в трансформаторной подстанции или главной электрощитовой. Главные распределительные щиты Devpan применяются в следующих типах проектов.
- Торговые центры и проекты смешанного назначения
- Больницы и медицинские кампусы
- Центры обработки данных и объекты гарантированного питания
- Производственные предприятия и промышленные заводы
- Жилые и высотные здания
- Гостиницы, конгресс-центры и терминалы
- Станции водоподготовки и очистки сточных вод
- Школы, кампусы и общественные здания
Связанная техническая информация
Часто задаваемые вопросы
До какого номинального тока может изготавливаться главный распределительный щит?
Главные распределительные щиты DevPanel проектируются типично на диапазон от 630 A до 6300 A. Определяющим является не только длительный ток, но и кратковременно выдерживаемый ток системы шин (Icw). При токах свыше 4000 A расчёт сечения шин, расстояний между опорами и превышения температуры становится основным исходным условием проектирования.
Какую форму внутреннего разделения выбрать для главного распределительного щита?
Если на время обслуживания напряжение можно снять, в большинстве случаев достаточно Формы 2b. В больницах, центрах обработки данных и на предприятиях непрерывного производства, где стоимость перерыва высока, выбирают Форму 3b или Форму 4b, чтобы при работе на одной отходящей линии остальные продолжали работать. Выбор оценивается вместе с процедурами охраны труда.
Почему важно значение Icw (кратковременно выдерживаемого тока)?
Icw определяет ток и время, которые система шин щита способна выдержать без повреждений при коротком замыкании до срабатывания выключателя. Щит со значением ниже расчётного, полученного по мощности трансформатора и мощности короткого замыкания, несёт риск деформации шин и дугового замыкания при аварии. Поэтому Icw определяется до выбора коммутационной аппаратуры.
В чём разница между главным распределительным щитом и ячейкой среднего напряжения?
Ячейки среднего напряжения работают на стороне высшего напряжения трансформатора, обычно до 36 кВ, и защищают трансформатор. Главный распределительный щит работает на стороне низшего напряжения трансформатора, при напряжении до 1000 В, и обеспечивает распределение внутри объекта. Эти две группы не альтернативы друг другу, а последовательные звенья одной энергетической цепи.
Другие низковольтные щиты
Определим параметры вашего главного распределительного щита вместе
Будь то однолинейная схема, мощность трансформатора или просто перечень нагрузок — наша инженерная команда выполнит расчёты токов короткого замыкания и селективности и вместе с вами уточнит форму внутреннего разделения и сечение шин. Для стороны среднего напряжения вы также можете ознакомиться с нашими ячейками среднего напряжения.
Запрос предложения и информации



