Pad-Mounted-Transformatoren: Dead-Front- und Loop-Feed-Design nach IEEE C57.12.26

Radial- vs. Loop-Feed-Schaltung, Bay-O-Net- und ELSP-Sicherungskoordination, berührungssichere Dead-Front-Durchführungen und IEEE-C57.12.26-Anforderungen.

1. Umfang und Dead-Front-Sicherheitsarchitektur

Die unter IEEE C57.12.26 und IEEE C57.12.34 definierten dreiphasigen plattenmontierten Kompartimenttransformatoren stellen den globalen Standard für unterirdische Mittelspannungs-Verteilungs- und Solarkollektornetze im Versorgungsbereich dar. Die Dead-Front-Konstruktion stellt sicher, dass alle unter Spannung stehenden Mittelspannungsteile vollständig in geerdeten, vollständig isolierten Elastomer-Lasttrennbuchsenschächten und Winkelverbindern (IEEE 386) eingeschlossen sind, wodurch versehentlicher menschlicher Kontakt verhindert wird.

2. Schleifenspeisung vs. Radialspeisungstopologie und Sicherungskoordination

DesignparameterRadiale VorschubkonfigurationLoop-Feed-Konfiguration
Buchsenanordnung3 MV Buchsenbrunnen (H1, H2, H3)6 MV Buchsenbrunnen (H1A/B, H2A/B, H3A/B)
WechselflexibilitätEinzelne End-of-Line-Quelle4-Positions-Öl-Trennschalter (A, B, A+B, Offen)
SystemzuverlässigkeitEinspeisefehler trennt alle nachgeschalteten LastenFehlerhaftes Kabelsegment kann unter Aufrechterhaltung des Betriebs isoliert werden
Primärer ÜberstromBay-O-Net Dual-Sensing-SicherungBay-O-Net-Sicherung in Reihe mit Current-Limiting Backup (ELSP)
NennstromprüfungIFLA = (S) / (√(3) · ULL)Der Schleifendurchgangsstrom muss der maximalen Nennleistung des Einspeises standhalten (200 A / 600 A)

Der primäre Überstromschutz verwendet zwei koordinierte Elemente in Reihe:

1. Bay-O-Net-Ausstoßsicherung: Erkennt Sekundärüberlastungen des Transformators und interne Wicklungsfehler geringer Stärke. Die Größe ist für die Beseitigung anhaltender Überlastungen über 150-200% ausgelegt.

2. Strombegrenzende Backup-Sicherung (ELSP): Beseitigt Kurzschlüsse hoher Stärke (bis zu 50 kA sym) innerhalb des ersten Halbzyklus und begrenzt die gesamte durchgelassene Energie I2 t, um einen heftigen Tankbruch zu verhindern.

3. Dielektrische Flüssigkeiten und manipulationssichere mechanische Integrität

Auf Polstern montierte Einheiten in öffentlichen Bereichen, Einkaufszentren und Solarparks erfordern zunehmend dielektrische Flüssigkeiten aus natürlichem Ester (Cargill Envirotemp FR3, Midel 1204) mit Brennpunkt > 300°C (K-Klasse) gemäß IEC 60076-14 / IEEE C57.147.

Die mechanische Gehäusesicherheit muss unabhängig typgeprüft werden hinsichtlich IEEE C57.12.28 (Manipulationssicherheit für am Pad montierte Geräte), einschließlich Penta-Kopf-Verriegelungsmechanismen, Türzugtests (> 400 N Brechstangenbeständigkeit) und schwerer Salznebelkorrosionsbeständigkeit (> 1500 hours ASTM). B117).

4. Checkliste für Spezifikationen und Inbetriebnahme

  • Geben Sie die genaue Buchsenschnittstelle IEEE 386 an: 200 A Loadbreak-Brunnen mit Einsätzen oder 600 A / 900 A Deadbreak-Integralbuchsen.
  • Wenn der Transformator Teil eines unterirdischen Versorgungsrings mit offenem Kreislauf ist, ist ein T-Lamellen-Trennschalter mit vier Stellungen erforderlich.
  • Überprüfen Sie die Ausschaltkurven der Sicherungen anhand der Zeit-Überstrom-Kennlinien des vorgeschalteten Leistungsschalters (ANSI 51) und die Schadenskurve des Transformators gemäß IEEE C57.109.
  • Bestätigen Sie die Öleinfanglippe des Transformators, das Druck-Vakuum-Messgerät, das Flüssigkeitsstandsmessgerät und das Zeigerthermometer mit Alarmkontakten.

*Referenz: IEEE C57.12.26-2021; IEEE C57.12.28-2020; IEEE 386-2016; IEEE C57.109-2018.*