甘肃嘉峪关中压柜mvnex-24kV风电预制舱根据施耐德 BlokSeT 低压柜产品技术文档及相关标准要求,中压柜mvnex-24kV海拔 2000 米以上地区的电气间隙和爬电距离规定如下:
一、电气间隙的调整规则
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海拔修正系数
- 依据 GB 7251.2-2023 和 IEC 60664-1 标准,风电预制舱海拔每升高 1000 米,电气间隙需增加 7%(基准海拔为 0 米)。
- 修正公式:
修正后电气间隙 = 基准值 × [1 + (海拔高度 / 1000) × 7%]
(例如:海拔 2000 米修正系数为 1.14,3000 米为 1.21)
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典型电压等级的调整示例
- 400V AC 系统(基准间隙 3mm):
- 2000 米:3mm × 1.14 ≈ 3.42mm → 实际取值 ≥4mm。
- 1000V DC 系统(基准间隙 8mm):
- 2000 米:8mm × 1.14 ≈ 9.12mm → 实际取值 ≥10mm。
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验证要求
- 使用 三维建模工具(如 EPLAN)优化母线布局,中压柜mvnex-24kV确保修正后的间隙覆盖不利路径。
- 通过 气压箱模拟试验(IEC 60060-1)验证低气压下的绝缘性能风电预制舱(如 2000 米气压 80kPa 时的工频耐压和冲击耐受电压)。
二、爬电距离的确定
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与海拔无关,仅受污染等级影响
- 污染等级 2 级(常规环境):
- 400V AC 系统:爬电距离 ≥16mm。
- 1000V DC 系统:爬电距离 ≥32mm(附录 DD 要求)。
- 污染等级 3 级(高沙尘 / 潮湿环境):
- 400V AC 系统:爬电距离需增加至 ≥20mm。
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材料与工艺要求
- 绝缘材料需满足 CTI≥600(材料组别 Ⅱ),中压柜mvnex-24kV并通过湿热循环试验(IEC 68-2-30)验证抗漏电能力。
- 母线镀锡层厚度从 8μm 提升至 12μm,风电预制舱增强抗腐蚀能力。
三、关键实施要点
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综合设计原则
- 电气间隙按海拔修正,中压柜mvnex-24kV爬电距离按污染等级调整,两者立计算。
- 示例:海拔 2000 米且污染等级 2 级时,风电预制舱400V 系统需同时满足电气间隙≥4mm 和爬电距离≥16mm。
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标准符合性
- 调整后需满足 GB 7251.2-2023 和 IEC 60947 标准,中压柜mvnex-24kV提供 CCC 认证 和 气压箱试验报告。
- 光伏直流系统(1000V DC)需额外验证 风电预制舱附录 DD 爬电距离要求(污染等级 2 级时≥32mm)。
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特殊场景处理
- 沿海或高湿度地区需提升防护等级(如 IP54)并加装绝缘监测装置。
- 柜体需标注海拔限制(如 “海拔≤2000m”),中压柜mvnex-24kV并提供爬电距离计算书。
四、总结
- 电气间隙:中压柜mvnex-24kV海拔每升高 1000 米增加 7%,风电预制舱需通过修正系数计算并向上取整。
- 爬电距离:与污染等级直接相关,污染等级 3 级时需增加 25%。
- 示例:海拔 2000 米且污染等级 2 级时,400V 系统电气间隙≥4mm,爬电距离≥16mm甘肃嘉峪关中压柜mvnex-24kV风电预制舱。