Процесс урбанизации в Южной Америке продолжает ускоряться, что приводит к росту количества крупных зданий, таких как коммерческие комплексы, торговые центры, офисные здания, гостиницы, логистические центры и центры обработки данных. По мере расширения масштабов зданий электрические нагрузки от систем кондиционирования воздуха, лифтов, интеллектуального освещения, зарядных устройств и информационного оборудования также постоянно растут. Коммерческие здания предъявляют более высокие требования к надежности, безопасности и компактности систем электроснабжения.
Традиционные решения по распределению электроэнергии в зданиях обычно требуют строительства независимых помещений подстанций, которые занимают значительную площадь здания и требуют более длительных периодов строительства. На фоне роста стоимости земли и все более компактных архитектурных конструкций сборные подстанции постепенно стали важным выбором для систем распределения электроэнергии в коммерческих зданиях Южной Америки благодаря своей модульной конструкции, простоте установки и небольшой занимаемой площади.
Во время своего участия в проектах поддержки нескольких коммерческих зданий в Южной Америке компания Zisheng Electric заметила, что многие проекты в значительной степени фокусируются на выборе основного электрооборудования на ранней стадии проектирования, в то время как ключевым аспектам сборных подстанций, таким как уровень защиты, конструкция рассеивания тепла и внутренняя планировка, часто уделяется недостаточно внимания. После ввода в эксплуатацию постепенно возникают такие проблемы, как попадание влаги в сезон дождей, перегрузка в периоды высоких температур и недостаточное пространство для обслуживания.
В этой статье обобщается практический опыт Zisheng Electric по применению сборных подстанций в проектах коммерческого строительства в Южной Америке. Он обеспечивает систематический анализ, начиная с характеристик нагрузки и выбора оборудования и заканчивая адаптацией к окружающей среде и реализацией проекта, помогая инженерам и владельцам проектов лучше понять ключевые факторы успешного применения.
Потребность в электроэнергии коммерческих зданий в Южной Америке претерпевает значительные изменения, которые в основном отражаются в следующих аспектах:
Непрерывный рост электрических нагрузок. Современные коммерческие здания больше не ограничиваются базовым освещением и обычными силовыми нагрузками. Интеграция нового оборудования, такого как центральные системы кондиционирования, лифты и эскалаторы, оборудование центров обработки данных, коммерческие объекты холодовой цепи, зарядные станции для электромобилей и интеллектуальные системы управления, значительно увеличили общий спрос на электроэнергию по сравнению с традиционными коммерческими зданиями. Соответствующие исследования показывают, что спрос на электроэнергию в строительном секторе Южной Америки будет продолжать расти, а уровень коммерческой электрификации будет еще больше повышаться.
Повышенные требования к бесперебойности электроснабжения. Торговые центры, офисные здания, гостиницы и другие коммерческие объекты очень чувствительны к перебоям в подаче электроэнергии. Отключение электроэнергии может не только повлиять на бизнес-операции, но также привести к проблемам с безопасностью пищевых продуктов (оборудование холодовой цепи), потере данных (центры обработки данных) или угрозам безопасности (пассажиры, застрявшие в лифтах). Поэтому системы распределения электроэнергии коммерческих зданий должны обеспечивать высокую надежность и возможность быстрого восстановления.
Более компактное использование пространства. В крупных городах Южной Америки, таких как Сан-Паулу, Сантьяго, Лима и Богота, при развитии коммерческой недвижимости все большее внимание уделяется эффективности использования пространства. Традиционные подстанции требуют выделенного помещения, более длительных периодов строительства и профессиональной инженерной поддержки, что затрудняет их внедрение в дорогостоящих коммерческих районах, где земельные ресурсы ограничены. В сборных подстанциях применяется подход заводского изготовления, объединяющий трансформаторы, высоковольтные распределительные устройства и низковольтные распределительные системы в одном корпусе. Это значительно сокращает объем строительных работ на объекте и лучше соответствует требованиям быстрого строительства коммерческих зданий.
Ужесточение требований к энергоэффективности и охране окружающей среды. Инвесторы в коммерческое строительство все больше внимания уделяют энергопотреблению оборудования и долгосрочным эксплуатационным расходам. Для оборудования распределения электроэнергии снижение потерь в трансформаторах, повышение эксплуатационной эффективности и снижение затрат на техническое обслуживание стали важными факторами при разработке коммерческих проектов.
Крупные торговые центры обычно включают в себя многочисленные розничные магазины, рестораны, развлекательные заведения и системы общественного освещения. Типичная конфигурация состоит из входа высокого напряжения 10 кВ/20 кВ/33 кВ, которое понижается с помощью распределительных трансформаторов до 400 В или 415 В и подключается к системе распределения электроэнергии здания. Сборные подстанции можно устанавливать на благоустроенных территориях вокруг здания, в подземных парковках или в выделенных зонах оборудования, сводя к минимуму их влияние на коммерческие помещения.
Опыт применения Zisheng Electric в проекте коммерческого комплекса в Сантьяго, Чили:
Проект имел общую площадь здания около 120 000 квадратных метров и был расположен в прибрежной зоне с воздействием соляного тумана. Первоначально владелец планировал разместить все сборные подстанции в зоне оборудования в задней части здания. После проведения обследования на месте компания Zisheng Electric рекомендовала двойную схему распределения электроэнергии — установку одной сборной подстанции мощностью 1600 кВА для коммерческих помещений, а другой для зоны общественного питания и развлечений, при этом два блока будут расположены на противоположных сторонах здания.
Преимущества такого подхода были существенными: радиус электроснабжения сократился вдвое, а за счет оптимизации зон распределения электроэнергии и расположения подстанций значительно улучшилось падение напряжения на оконечных нагрузках, что соответствует проектным требованиям. Кроме того, уменьшение мощности каждого отдельного блока привело к уменьшению размеров корпуса, что обеспечило гораздо большую гибкость при выборе места установки.
Современные офисные здания предъявляют высокие требования к стабильности электропитания, особенно в зонах ИТ-оборудования, серверных комнатах, интеллектуальных офисных системах и системах безопасности, всем из которых требуется стабильное электропитание. Путем правильной настройки высоковольтных распределительных устройств, устройств защиты, низковольтных распределительных панелей и интеллектуальных систем мониторинга сборные подстанции могут обеспечить более надежное управление энергопотреблением здания.
С постоянным развитием туристической индустрии в Южной Америке к гостиничным проектам предъявляются все более высокие требования к надежности электроснабжения. Основные нагрузки отеля включают системы кондиционирования, кухонное оборудование, системы горячего водоснабжения, системы освещения и удобства в номерах. Сборные подстанции обеспечивают возможность установки на открытом воздухе и могут адаптироваться к сложным условиям эксплуатации, таким как высокие температуры, высокая влажность и условия прибрежного соляного тумана.
С развитием цифровой экономики увеличивается строительство дата-центров и инфраструктуры связи. Эти проекты требуют систем электроснабжения с высокой надежностью, возможностью непрерывной работы и возможностью быстрого расширения. Сборные подстанции могут служить внешними узлами электропитания для центров обработки данных, обеспечивая решение для быстрого энергоснабжения от входа в сеть до сборных подстанций, затем до низковольтных распределительных систем и, наконец, до ИТ-оборудования.
По сравнению с традиционными подстанциями сборные подстанции предлагают следующие преимущества в коммерческих проектах:
Коэффициент сравнения |
Традиционная подстанция |
Сборная подстанция |
|---|---|---|
Космическая оккупация |
Требуется большее пространство и отдельные здания. |
Меньшая занимаемая площадь и возможность установки на открытом воздухе |
Период строительства |
Более длительный срок строительства с учетом требований гражданского строительства |
Сокращение сроков строительства благодаря заводской сборке |
Гибкость установки |
Фиксированная установка |
Перемещаемый и расширяемый |
Визуальное воздействие |
Требуется отдельный архитектурный проект. |
Возможна интеграция в ландшафтный дизайн. |
Инвестиционная стоимость |
Более высокие первоначальные инвестиции |
Снижение общей стоимости жизненного цикла |
Удобство обслуживания |
Общий |
Модульная конструкция делает обслуживание более удобным. |
Конкретно:
Модульная конструкция повышает эффективность строительства проекта.
Сборные подстанции изготавливаются с использованием заводского подхода. Монтаж и пуско-наладка оборудования завершаются на заводе, прежде чем вся установка будет доставлена на объект. Перед вводом в эксплуатацию на месте требуется только возведение фундамента и подключение кабелей. По сравнению с традиционными подстанциями этот подход значительно сокращает время монтажа, снижает сложность строительства и сокращает график реализации проекта, позволяя быстрее вводить в эксплуатацию коммерческие проекты.
Экономия площади здания.
Сборные подстанции отличаются компактной конструкцией, небольшой занимаемой площадью, гибкими методами установки и возможностью установки на открытом воздухе. Для проектов коммерческой недвижимости, где стоимость земли высока, это преимущество особенно существенно.
Адаптация к сложным условиям Южной Америки.
Южная Америка имеет значительные климатические различия между регионами: в некоторых районах Бразилии наблюдаются высокие температуры и высокая влажность, прибрежные районы Чили страдают от сильного соляного тумана, некоторые регионы Перу сухие и пыльные, а во многих районах Колумбии жаркие и влажные условия. Следовательно, оборудование для распределения электроэнергии, используемое в коммерческих зданиях, должно иметь коррозионно-стойкую конструкцию, защиту от пыли и влаги, а также эффективное рассеивание тепла.
Zisheng Electric может настроить уровни защиты корпуса, материалы, антикоррозионные процессы и внутренние конфигурации в соответствии с конкретными условиями окружающей среды проекта, обеспечивая долгосрочную стабильную работу оборудования в сложных условиях.
Энергетическая нагрузка коммерческих зданий не является прямой линией: она обычно выше в дневное время работы и ниже после закрытия в ночное время. Нагрузка на кондиционирование воздуха также варьируется в зависимости от сезонных изменений и температуры окружающей среды. Поэтому при выборе мощности недостаточно просто ориентироваться на номинальную мощность трансформатора. Необходимо учитывать фактический профиль нагрузки.
Для коммерческих проектов в Южной Америке обычно используются два метода расчета:
Метод удельной мощности подходит для предварительного проектирования. Для коммерческих комплексов типичный диапазон составляет 80–120 ВА/м⊃2; , конкретное значение зависит от типа бизнеса. Например, универмаги и супермаркеты имеют различную плотность нагрузки, а в зонах общественного питания, как правило, потребность в электроэнергии значительно выше, чем в обычных розничных магазинах.
Метод коэффициента спроса обычно используется на этапе проектирования детального строительного чертежа. Все электрооборудование классифицируется, рассчитывается его установленная мощность, а затем умножается на соответствующие коэффициенты спроса и коэффициенты диверсификации для определения расчетной нагрузки. При выборе мощности трансформатора также следует учитывать соответствующий запас. Рекомендуется зарезервировать как минимум 15–20 % сверх расчетной нагрузки, чтобы обеспечить возможность будущего расширения мощности.
Опыт применения Zisheng Electric в проекте офисного здания в Сан-Паулу, Бразилия:
Список нагрузки, предоставленный владельцем, включал только три основные категории: освещение, кондиционирование воздуха и лифты. В ходе проверки на месте Zisheng Electric обнаружила, что зарезервированная мощность для 60 зарядных станций подземной парковки не была включена.
Если бы этот фактор был проигнорирован, трансформатора мощностью 1000 кВА было бы едва достаточно в соответствии с первоначальным списком нагрузки, но мощность стала бы недостаточной после установки зарядных станций. Zisheng Electric в конечном итоге рекомендовала конфигурацию мощностью 1250 кВА . При монтаже сам трансформатор был поставлен на мощность 1250 кВА, а высоковольтное распределительное устройство и низковольтные шинные системы были спроектированы в соответствии со спецификациями на 1600 кВА для резервирования дополнительной мощности.
Дополнительные инвестиции были ограниченными, но они предоставили владельцу достаточные возможности расширения для будущего развития, избежав перебоев в подаче электроэнергии и работ по модификации.
Наружная установка
Наружная установка является наиболее экономичным вариантом, при котором сборная подстанция устанавливается непосредственно по периметру здания или на крыше. Многие торговые центры в Бразилии размещают сборные подстанции на открытых парковках, избегая использования ценного внутреннего пространства здания.
Однако контроль повышения температуры должен быть специально проверен. Летом в Бразилии температура наружного воздуха может быть высокой, а тепло, выделяемое трансформаторами и распределительными устройствами внутри корпуса, может стать значительным. Если конструкция вентиляции недостаточна, в жаркое время года могут часто возникать сигналы тревоги о перегреве.
Решение Zisheng Electric для высокотемпературных сред:
корпус имеет двухслойную изолированную конструкцию крыши с теплоизоляционными материалами, установленными сверху, и между внутренним и внешним слоями сохраняется вентиляционный зазор. При этом превышение внутренней температуры сборной подстанции пересчитывается с учетом экстремальной летней температуры в месте реализации проекта.
Стандартные конструкции сборных подстанций обычно рассчитаны на температуру окружающей среды 35°C . Однако 42°C , что снижает доступный запас повышения температуры на 7K. летом температура на северо-востоке Бразилии может достигать Поэтому площадь вентиляции необходимо соответственно увеличить.
В проекте Ресифи компания Zisheng Electric увеличила площадь вентиляционных жалюзи с обеих сторон на 30% по сравнению со стандартной конструкцией и установила на крыше два вентилятора с принудительной вытяжкой. В результате внутренняя температура оставалась в допустимых пределах.
Установка подвала очень распространена, особенно в центрах городов, где земельные ресурсы ограничены. Однако подземные помещения обычно имеют плохую вентиляцию и сложные условия отвода тепла. Поэтому трансформаторы сухого типа . вместе с системами принудительной вентиляции необходимо использовать
Опыт применения Zisheng Electric в проекте офисного здания в Сан-Паулу:
В проекте были использованы трансформаторы сухого типа, уровень защиты корпуса IP43 и специальные вентиляционные каналы внутри электрощитового помещения для обеспечения контролируемой рабочей температуры в летние условия.
Важное примечание:
при подземной установке размеры доступа для транспортировки должны быть подтверждены на ранней стадии. В некоторых проектах возникают проблемы, когда сборная подстанция прибывает на объект и ее нельзя переместить в подвал.
Zisheng Electric столкнулась с аналогичной ситуацией в проекте в Боготе: вход в подвал имел ограничение по высоте 2,8 метра , в то время как стандартная высота сборной подстанции составляла 2,9 метра , что делало установку невозможной.
Решение Zisheng Electric: перед производством оборудования команда получает полную информацию о маршрутах транспортировки, размерах доступа и требованиях к радиусу поворота. При выявлении препятствий принимается секционная конструкция, позволяющая транспортировать отсеки трансформатора и распределительного устройства отдельно и собирать их на месте.
Для этого проекта оборудование было разделено на три секции для подземного транспорта. После сборки габаритные размеры и технические характеристики остались неизменными, что позволило осуществить успешную поставку и ввод в эксплуатацию.
Интегрированная в здание установка подходит для проектов реконструкции или объектов с очень ограниченным пространством. Корпус напрямую интегрируется в фасад здания или уровень оборудования, не требуя дополнительного места.
Однако это решение требует более высоких стандартов противопожарной защиты, контроля шума и рассеивания тепла и, следовательно, должно быть согласовано с группами архитектурных дизайнеров на ранней стадии проекта.
Сборная подстанция устанавливается на открытом воздухе, то есть корпус постоянно подвергается воздействию естественных условий окружающей среды. Уровень защиты корпуса, коррозионная стойкость, конструкция теплоотвода и качество герметизации напрямую определяют срок службы и эксплуатационную надежность оборудования.
Тип климата |
Типичные районы |
Основные экологические характеристики |
Требования защиты |
|---|---|---|---|
Тропический влажный климат |
Манаус и Рио-де-Жанейро, Бразилия. |
Высокая температура и высокая влажность, среднегодовая влажность выше 80%. |
Антиконденсационная конструкция, защита от коррозии, улучшенное рассеивание тепла. |
Климат морского соляного тумана |
Прибрежные районы Чили, Лимы, Перу |
Высокая концентрация соли и сильное коррозионное воздействие. |
Защита от коррозии C5-M, крепеж из нержавеющей стали. |
Сухой и пыльный климат |
Южное Перу, Северное Чили |
Частые пыльные бури и большая разница температур днем и ночью. |
Пылезащитная фильтрация, широкая температурная адаптация |
Высотный климат |
Богота, Колумбия; Кито, Эквадор |
Высота выше 2000 м, меньшая плотность воздуха. |
Коррекция изоляции и коррекция тепловыделения |
Конкретные рекомендации по выбору:
Для прибрежных проектов рекомендуется, чтобы корпус был подвергнут горячему цинкованию + полиуретановому верхнему покрытию с общей толщиной сухой пленки не менее 240 мкм , что обеспечивает защиту от коррозии уровня C5-M . Следует использовать крепеж из нержавеющей стали, а уплотнительные компоненты должны быть изготовлены из EPDM или силиконовой резины.
Решение Zisheng Electric по защите от коррозии для проекта отеля в Лиме, Перу:
Отель расположен в прибрежной зоне Лимы, где концентрация соляного тумана высока. Zisheng Electric сочла традиционную защиту от коррозии уровня C4 недостаточной для долгосрочной надежности. После обсуждения с владельцем уровень защиты был повышен до C5-M..
Сначала корпус подвергся горячему цинкованию, в результате чего толщина цинкового покрытия составила 85 мкм , а затем была нанесена трехслойная система покрытия:
Эпоксидная грунтовка с высоким содержанием цинка: 80 мкм.
Эпоксидно-слюдяное промежуточное покрытие: 80 мкм.
Полиуретановое верхнее покрытие: 80 мкм.
Общая толщина сухой пленки достигала 240 мкм . Все открытые крепления были изготовлены из нержавеющей стали А4-80 с применением уплотнительных компонентов из EPDM.
Во время проверки на месте через три года после ввода в эксплуатацию на поверхности корпуса не было обнаружено явной коррозии, что свидетельствует о хороших долговременных защитных характеристиках в прибрежной среде.
При наружной установке уровень защиты IP54 или выше . в качестве минимального требования рекомендуется В зонах с сильной запыленностью степень защиты IP55 . следует учитывать Для влажных подземных сред в конструкцию корпуса следует предусмотреть усиленные меры по борьбе с конденсацией.
Чрезмерная внутренняя температура внутри корпуса может напрямую повлиять на срок службы и эксплуатационную надежность оборудования. К основным мерам относятся:
Увеличение площади вентиляции
Использование систем принудительной вентиляции
Нанесение слоев теплоизоляции на крышу
Выбор термостойких изоляционных материалов
Для регионов со стабильно высокими температурами, например северо-востока Бразилии, рекомендуется предусмотреть дополнительный запас мощности трансформатора для обеспечения надежной работы в экстремальных условиях.
Сборная подстанция – это не просто размещение трансформаторов и распределительного устройства внутри металлического корпуса. Рациональность внутренней конфигурации напрямую влияет на долговременную надежность эксплуатации и удобство обслуживания.
Напряжения высоковольтных соединений различаются в разных странах Южной Америки:
В Бразилии обычно используются напряжения 13,8 кВ и 34,5 кВ.
В Чили обычно используется напряжение 23 кВ.
В Перу обычно используется напряжение 10 кВ и 22,9 кВ.
В Колумбии обычно используются напряжения 13,2 и 34,5 кВ.
Выбор высоковольтного распределительного устройства должен соответствовать устойчивости к короткому замыканию местной сети и системе заземления.
Распространенным решением является комбинированный блок выключателя нагрузки и предохранителя , который подходит для коммерческих проектов с относительно небольшой мощностью. Он отличается простой конструкцией, более низкой стоимостью и надежной защитой.
Для проектов с большей мощностью или более высокими требованиями к надежности электроснабжения можно выбрать панели автоматических выключателей , обеспечивающие более комплексные функции защиты и возможности повторного включения.
Для наружных автономных сборных подстанций масляные трансформаторы обеспечивают более высокие экономические характеристики и более высокую перегрузочную способность, что делает их подходящими для приложений большой мощности. Во многих торговых центрах Бразилии устанавливаются сборные подстанции на открытом воздухе, оснащенные масляными трансформаторами, при условии соблюдения достаточных безопасных расстояний от зданий.
Для установки в подвалах или вблизи мест с высокой плотностью населения рекомендуется использовать трансформаторы сухого типа из-за их превосходных показателей пожаробезопасности и того факта, что они не требуют масляных ям или устройств для сбора масла.
Трансформаторы сухого типа с литой изоляцией широко используются в коммерческих проектах Южной Америки. Обычно они имеют изоляцию класса H , высокий уровень защиты и высокую адаптируемость к влажной и жаркой среде.
Решение Zisheng Electric для проекта в Сан-Паулу, Бразилия:
Аппаратная располагалась на втором подвальном этаже офисного здания. Ввиду требований пожарной безопасности использование маслонаполненного оборудования не допускалось.
Компания Zisheng Electric выбрала трансформатор сухого типа SCB13, отлитый из эпоксидной смолы , мощностью 1000 кВА , с изоляцией класса H и системой принудительного воздушного охлаждения.
Внутри корпуса также были реализованы меры по снижению шума. Поскольку трансформаторы сухого типа обычно производят больше рабочего шума, чем масляные трансформаторы, были добавлены звукоизоляционные материалы и вибропоглощающие прокладки. Уровень рабочего шума контролировался на уровне ниже 55 дБ , что позволило проекту пройти приемку владельца при первой проверке.
Коммерческим зданиям обычно требуется множество исходящих низковольтных цепей, в том числе:
Системы освещения
Системы кондиционирования
Лифты
Системы противопожарной защиты
Зарядные станции для электромобилей
Информационное оборудование
Каждая цепь требует независимой защиты и учета. Поэтому низковольтные распределительные щиты должны зарезервировать достаточное количество запасных цепей, чтобы избежать перемонтажа или реконструкции во время будущего расширения.
Стандартная практика Zisheng Electric:
не менее 20% свободного места зарезервировано для отходящих цепей. Вместо установки ненужных выключателей заранее резервируется место для установки и интерфейсы шин.
Между тем, каждая основная исходящая цепь оснащена интеллектуальным счетчиком, поддерживающим связь RS485 или Ethernet..
В проекте логистического центра в Колумбии владелец изначально счел дополнительные запасные цепи ненужными, поскольку они увеличивают размеры шкафа. Позже, когда была добавлена зона хранения холодовой цепи, зарезервированные цепи были подключены напрямую и под напряжением без замены шкафов или внесения изменений в режим прерывания электропитания. Позже владелец осознал ценность такого дизайнерского подхода.
Интеллектуальные устройства мониторинга с интерфейсами связи могут контролировать напряжение, ток, мощность, температуру и другие параметры в режиме реального времени.
Для сетевых коммерческих проектов штаб-квартире часто требуется единое управление потреблением электроэнергии в разных местах. Функции удаленного мониторинга обеспечивают значительные эксплуатационные преимущества.
Проект располагался в Сантьяго, Чили, и представлял собой большой коммерческий комплекс с общей площадью застройки около 120 000 квадратных метров . Проект, расположенный недалеко от побережья, должен был выдерживать воздействие соляного тумана.
Подход Zisheng Electric на ранней стадии проекта:
команда сначала получила местные метеорологические данные и параметры сети, прежде чем разрабатывать техническое решение.
Сантьяго расположен относительно близко к морю, среднегодовая влажность превышает 70% . Поэтому сборные подстанции были спроектированы с защитой от коррозии C5-M..
Также была проверена местная система заземления. В распределительных сетях Чили обычно используется система TN-S с напрямую заземленной нейтралью, что отличается от ИТ-систем, используемых в некоторых проектах. Zisheng Electric соответствующим образом скорректировала настройки защиты от высокого напряжения и конфигурацию заземления, избегая изменений после прибытия оборудования на объект.
Окончательная поставка:
2 единицы сборных подстанций 33кВ/0,415кВ
Мощность: 1600 кВА на единицу
Антикоррозионное покрытие С5-М
Уровень защиты IP54
Наружная установка на восточной стороне зоны оборудования здания.
После ввода в эксплуатацию оборудование работало стабильно и эффективно, обеспечивая надежное электроснабжение торгового комплекса.
Проект располагался в центре Сан-Паулу, где доступное пространство было крайне ограничено. Помещение оборудования располагалось на втором подвальном этаже с ограничением транспортной высоты 2,6 метра , что не позволяло установить стандартную сборную подстанцию.
Решение Zisheng Electric:
транспортировка секций и сборка на месте.
Трансформатор и распределительное устройство были упакованы отдельно и доставлены в подвал грузовыми лифтами. Корпус также разделили на секции, перевезли под землю и собрали на месте.
Полный план транспортировки и монтажа был подготовлен за месяц. Сам процесс установки занял всего пять дней , что быстрее, чем установка полностью собранной сборной подстанции.
Окончательная поставка:
1 единица сборной подстанции 13,8кВ/0,415кВ
Мощность: 1000 кВА
Решение с трансформатором сухого типа
Не требуется отдельная нефтяная яма
Полностью соответствует подземным противопожарным требованиям и требованиям к пространству.
Проект располагался недалеко от Боготы на высоте 2640 метров . Большая высота влияет на оборудование двумя основными способами:
Сниженная прочность воздушной изоляции
Сниженная способность рассеивания тепла
Стратегия адаптации Zisheng Electric для высотных проектов:
Увеличьте изоляционные расстояния в соответствии с поправочными коэффициентами высоты.
Увеличение пути утечки внешней изоляции сверх стандартных требований
Применить коррекцию высоты при выборе мощности трансформатора
Трансформатор мощностью 2000 кВА не обеспечивает такую же полезную выходную мощность на большой высоте, как в стандартных условиях охлаждения. Фактическая доступная мощность может уменьшиться примерно на 10 %..
Подход Zisheng Electric:
вместо того, чтобы допускать снижение выходной мощности, компания напрямую выбрала трансформатор большей мощности.
Для требуемой фактической мощности 2000 кВА был поставлен , трансформатор мощностью 2250 кВА чтобы обеспечить полную производительность в условиях высокогорья.
Окончательная поставка:
Сборная подстанция 34,5кВ/0,415кВ
Мощность: 2000 кВА
Защита корпуса IP55
Пылевые фильтры установлены на воздухозаборниках
Проект располагался в прибрежной зоне Лимы, где соляной туман и влажность предъявляют строгие требования к защите.
Zisheng Electric разработала полностью герметичное решение специально для прибрежных проектов:
Все стыки корпуса обработаны уплотнительными лентами
Кабельные вводы оборудованы модулями уплотнения кабеля.
Внутренние электрические компоненты покрыты конформным защитным покрытием.
Шкаф управления оснащен антиконденсационными нагревателями для предотвращения внутренней влаги при ночных перепадах температуры.
Окончательная поставка:
1 единица сборной подстанции 10кВ/0,4кВ
Мощность: 800кВА
Полностью герметичная конструкция
C5-M защита от коррозии
После трех лет эксплуатации в прибрежных условиях проверка не выявила значительной коррозии на поверхности корпуса, а внутренние электрические компоненты остались в хорошем состоянии.
Основываясь на реальных требованиях коммерческих проектов в Южной Америке, на этапе отбора должны быть подтверждены следующие пункты:
Пункт подтверждения |
Описание |
|---|---|
Общая проектная нагрузка (кВА) |
Рассчитайте в соответствии с различными типами бизнеса и запасом резервной мощности. |
Уровень входного напряжения |
Напряжение местной сети (10 кВ/13,8 кВ/23 кВ/34,5 кВ и т. д.) |
Выходное напряжение низкого напряжения |
Обычно 400 В или 415 В. |
Место установки |
Наружная установка/подвал/встроенная в здание установка |
Тип главного трансформатора |
Маслопогруженные или сухого типа |
Условия окружающей среды |
Высокая температура/солевой туман/пыль/большая высота; соответственно определить уровни защиты и коррозии |
Количество отходящих низковольтных цепей |
Включите запасные цепи; рекомендуется маржа не менее 20% |
Интеллектуальные системные требования |
Требуются ли интерфейсы удаленного мониторинга и связи |
Местные требования к сертификации |
Требования к доступу к сети и документы соответствия в каждой стране |
Условия перевозки |
Соответствуют ли размеры сборных подстанций ограничениям доступа к дорогам и площадкам |
Для проектов коммерческого строительства в Южной Америке сборные подстанции — это не просто электрическое оборудование; они являются важной инфраструктурой, обеспечивающей безопасную и надежную эксплуатацию зданий. От торговых центров и офисных комплексов до гостиничных проектов и центров обработки данных — выбор правильного решения сборной подстанции может эффективно повысить надежность электроснабжения, оптимизировать использование пространства и снизить долгосрочные эксплуатационные расходы.
Подход Zisheng Electric на рынке Южной Америки заключается не просто в поставке оборудования, а в том, чтобы помочь клиентам справиться со всем процессом — от выбора оборудования и адаптации к условиям окружающей среды до доставки и технического обслуживания, заранее рассматривая потенциальные проблемы.
Точное понимание условий окружающей среды и характеристик нагрузки на ранней стадии проектирования может значительно уменьшить количество последующих модификаций и эксплуатационных проблем. Чем детальнее планирование в начале, тем меньше проблем возникнет в ходе эксплуатации.
Затрачивая больше времени на доработку решения на ранней стадии, в конечном итоге вы получаете большую ценность на протяжении всего жизненного цикла проекта.
Zisheng Electric специализируется на исследованиях, разработках и производстве энергетического оборудования. В ее продуктовый портфель входят сборные подстанции, масляные трансформаторы, трансформаторы сухого типа , трансформаторы из аморфных сплавов и сопутствующее распределительное оборудование.
Технические возможности включают в себя:
Диапазон мощности: от 315 кВА до 2500 кВА и выше.
Уровни напряжения: 10 кВ, 13,8 кВ, 23 кВ, 34,5 кВ / 0,4 кВ, 0,415 кВ
Уровни защиты: от IP54 до IP65.
Классы защиты от коррозии: от C4 до C5-M (ISO 12944).
Производственные стандарты: IEC 60076, IEC 62271.
Типы трансформаторов: доступны варианты масляного и сухого типа.
Вы также можете напрямую предоставить основную информацию о проекте, включая местоположение проекта, тип здания, требуемую мощность и метод установки . Команда инженеров Zisheng Electric предоставит предварительные рекомендации, основанные на реальных условиях применения.