Газоизолированная модульная ячейка DevRMU представляет собой решение, объединяющее два кабельных ввода и трансформаторные выходы в одном компактном корпусе в распределительной сети среднего напряжения. Разработанный в соответствии со стандартами TS EN 62271-200 , он используется в компактных трансформаторных зданиях и полевых распределительных точках с номинальным напряжением до 24 кВ , кольцевым током 630 А и выходным трансформатором с предохранителем на 200 А.
Что такое газоизолированная модульная ячейка (RMU)?

Газоизолированная модульная ячейка представляет собой компактное распределительное устройство, используемое в сетях среднего напряжения, где энергия распределяется по кольцу. К двум концам кольца подключены два разъединителя нагрузки; выходной модуль между ними питает трансформатор. В случае повреждения одного из кабелей электроснабжение продолжается с другого конца кольца, предотвращая отключение электроэнергии на объекте и сокращая время простоя.
Все основные элементы схемы работают в одном корпусе, в закрытой и изолированной среде. Такая конструкция делает ячейку устойчивой к влаге, пыли и внешним условиям окружающей среды; необходимость в техническом обслуживании практически исключена. Благодаря компактным размерам, DevRMU легко размещается в конструкциях с ограниченным пространством, таких как моноблочные станции и бетонные киоски.
Выход трансформатора защищен предохранительным выключателем нагрузки HH или вакуумным выключателем, в зависимости от номинальной мощности. Каждая функция включает в себя заземляющий выключатель с защитой от короткого замыкания, систему емкостной индикации напряжения и доступ для проверки кабелей; благодаря моторизованному механизму и возможности дистанционного управления, ячейка может быть интегрирована в системы автоматизации сетей и SCADA.
Технические характеристики
В таблице ниже приведены типичные номинальные значения и варианты конфигурации для газоизолированных модульных ячеек DevRMU. Поскольку ячейки проектируются индивидуально, значения определяются в зависимости от структуры сети, мощности трансформатора и спецификаций распределительной компании.
| Характеристика | Значение / вариант |
|---|---|
| Применяемые стандарты | TS EN 62271-200 (ячейка), TS EN 62271-103 (разъединитель нагрузки), TS EN 62271-105 (разъединитель нагрузки с предохранителем), TS EN 62271-102 (разъединитель заземления). |
| Номинальное напряжение (Ur) | 12 кВ / 24 кВ |
| Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (Up) | 75 кВ / 125 кВ (пик) |
| Кратковременное выдерживаемое напряжение промышленной частоты (Ud) | 28 кВ / 50 кВ (1 минута) |
| Номинальная частота: | 50 Гц |
| Номинальный ток кольцевой (главной) цепи | Составляет 630 А. |
| Номинальный ток трансформаторного вывода | 200 А с предохранителем; 630 А в конфигурации с автоматическим выключателем. |
| Ток кратковременной выдержки / пиковый ток | 16–20 кА (1 с) / 40–50 кА пиковый |
| Комбинации функций | 2 кольцевых входа + 1 трансформаторный выход; 2 входа + 2 или 3 выхода; расширяемые конфигурации. |
| Коммутационные и разъединяющие элементы | Трехпозиционный выключатель нагрузки (замкнут – разомкнут – заземлен), предохранительный выключатель нагрузки HH, опциональный вакуумный выключатель. |
| Изоляционный материал: | Герметичный корпус с газовой или воздушной изоляцией; при необходимости может использоваться твердая изоляция. |
| Заземление | Заземляющий разъединитель, способный справляться с короткими замыканиями во всех режимах работы. |
| Внутреннее сопротивление дуги | IAC A или B; направление FL/FLR, нижний или задний разряд. |
| Степень защиты | Корпус основной цепи до IP65; отсек низкого напряжения IP3X. |
| Подключение кабелей | Нижний Т-образный или конический кабельный разъем; доступ для проверки кабеля. |
| Индикаторы и блокировки: | Емкостной индикатор напряжения, механический индикатор положения, цепной замок и замок с ключом. |
| Механизм: | Ручной; моторизованный механизм и дистанционное управление являются опциональными. |
| Связь и автоматизация: | Индикация неисправностей, удаленный терминальный блок и интеграция с SCADA (опционально). |
| Корпус | Корпус из устойчивого к коррозии листового металла; подходит для использования внутри и вне помещений. |
| Место установки: | Компактное трансформаторное здание, бетонный киоск, моноблочная станция или электрощитовая. |
Приведенные значения являются типичными диапазонами применения; окончательные номинальные значения будут определены после построения однолинейной схемы, координации защиты и расчета короткого замыкания.
Конфигурация в соответствии с проектом.
Комбинированный вход и выход на кольцо
Наиболее распространенная конфигурация — два кольцевых входа и один трансформаторный выход. Если к одной точке подключается более одного трансформатора, количество выходов увеличивается; в сетях, которые будут расти в будущем, предпочтительны расширяемые магистрали. Комбинация определяется в зависимости от кольцевой топологии сети и цели обеспечения резервирования электроснабжения.
Изоляционный материал и экологический подход.
В классических решениях RMU основной контур работает в газообразной среде внутри герметичного корпуса. В проектах, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, рассматриваются варианты с сухим воздухом или твердой изоляцией; выбор осуществляется совместно с требованиями компании-производителя и распределительной компании.
Это предохранитель или автоматический выключатель на выходе трансформатора?
Предохранительные разъединители нагрузки являются экономичным и компактным решением для трансформаторов с ограниченной мощностью. Вакуумные автоматические выключатели предпочтительны для применений, требующих регулируемой защиты, уровней селективности, частого переключения или дистанционного отключения. Решение принимается с учетом координации мощности трансформатора и защиты.
Удаленный мониторинг и автоматизация сети
Благодаря добавлению моторизованного механизма, индикатора неисправности и выносного терминального блока, неисправный участок кольца можно отделить от центра, и питание можно восстановить с другого конца. Это наиболее эффективный шаг для сокращения времени простоя до нескольких минут.
В каких проектах используется DevRMU?
Газоизолированные модульные ячейки Devpan предпочтительны в распределительных сетях в местах с ограниченным пространством и в конструкциях с ограниченным пространством. Газоизолированные модульные ячейки Devpan применяются в следующих типах проектов:
- Компактные (моноблочные) трансформаторные подстанции и бетонные киоски
- Жилые комплексы и проекты массового жилищного строительства
- Внутренние распределительные сети торгового центра и кампуса
- Агрегационные сети солнечных и ветровых электростанций
- Внутренние кольцевые сети промышленных предприятий
- Муниципалитеты и сети распределения инфраструктуры
- развертывание больничных кампусов и центров обработки данных.
- Строительные площадки и временные пункты снабжения
Соответствующая техническая информация
- Руководство по выбору и семейству распределительных устройств среднего напряжения
- Модульная ячейка Dev24/36 в металлическом корпусе
- Металлооболочечная ячейка DevClad
- пропускная способность кабелей по току
- Выбор трансформатора тока и регулировка коэффициента C/k.
- Таблица классов степени защиты IP и критерии выбора
- Низковольтные распределительные щиты
- Наши референс-проекты
- Услуги по вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию щитов.
Часто задаваемые вопросы
Какова функция газоизолированной модульной ячейки (RMU)?
Модуль RMU соединяет точку в распределительной сети среднего напряжения с петлей и подает питание на трансформатор из этой точки. К двум концам петли подключены два кабельных входа, а выходной модуль подключен к трансформатору. Поскольку при возникновении неисправности в одном из кабелей электропитание продолжается с другого конца, время простоя сокращается; благодаря компактной конструкции он помещается в небольших трансформаторных помещениях.
Как выбрать между ячейками RMU и ячейками metal-clad?
Модульные ячейки кольцевой сети (RMU) подходят для точек в общественной сети, где стандартные функции повторяются, объем ограничен, а приоритетом является необслуживаемая работа. Металлические корпуса предпочтительны на подстанциях, требующих высоких токов короткого замыкания, многочисленных фидеров, выкатных автоматических выключателей и изолированного доступа для обслуживания.
Сколько трансформаторных выходов может иметь RMU в своей конфигурации?
Наиболее распространенная конфигурация — два кольцевых входа и один трансформаторный выход. Если от одной точки питается более одного трансформатора, используются корпуса с двумя или тремя выходами. По мере увеличения количества выходов корпус становится больше; поэтому конфигурация определяется совместно с размерами здания трансформаторной подстанции, где будет производиться установка.
Какая изоляционная среда применяется в модульных газоизолированных ячейках?
В традиционных решениях основная цепь работает в газообразной среде внутри герметичного корпуса. В проектах, направленных на сокращение выбросов парниковых газов, рассматриваются варианты с сухой воздушной или твердотельной изоляцией. Выбор делается на основе номинального напряжения, номинального напряжения короткого замыкания, условий окружающей среды и спецификаций распределительной компании.
Требует ли модульная ячейка RMU технического обслуживания?
Поскольку основная цепь работает в закрытом и герметичном помещении, она не требует периодического внутреннего обслуживания. Проверки на месте ограничиваются контролем давления или плотности воздуха в корпусе, визуальным осмотром кабельных соединений и заземляющих контактов, а также функциональной проверкой механизмов и блокировок.
Другие распределительные устройства среднего напряжения
Давайте вместе настроим вашу точку доступа к публичной сети.
Независимо от того, какая у вас топология сети, мощность трансформаторов или просто список требований, наша инженерная команда будет работать с вами, чтобы определить оптимальное сочетание функций, решений по защите и уровней автоматизации. Вы также можете ознакомиться с полным ассортиментом наших распределительных устройств среднего напряжения и низковольтных щитов для распределения электроэнергии после трансформаторов.


