Un armario de distribución se refiere a un conjunto completo dedistribución de poderDispositivos que ensamblan equipos primarios y secundarios de acuerdo con un plan de línea determinado. Se utiliza para controlar y proteger líneas y equipos. Se divide en tipo fijo y tipo carro, y según las líneas entrantes y salientes, los niveles de voltaje se pueden dividir en gabinetes de distribución de alto voltaje (tipo fijo y tipo carro) y gabinetes de distribución de bajo voltaje (tipo fijo y tipo cajón). La estructura del gabinete de distribución es generalmente similar y se divide principalmente en sala de barras, sala de disyuntores, sala de control secundario (sala de instrumentos) y sala de alimentadores. Cada habitación está generalmente aislada por placas de acero.

Los componentes internos incluyen: barras colectoras (barras colectoras), disyuntores, relés convencionales, dispositivos integrales de protección de relés, instrumentos de medición, cuchillas de aislamiento, luces indicadoras, cuchillas de puesta a tierra, etc.
Desde una perspectiva de aplicación:
(1) Gabinete de línea de entrada: También llamado gabinete de recepción de energía, es un dispositivo que se utiliza para recibir energía eléctrica de la red eléctrica (desde la línea de entrada hasta la barra colectora). Generalmente se instala con componentes como disyuntores, CT, PT y cuchillas de aislamiento.
(2) Gabinete de salida: También llamado gabinete de alimentación o gabinete de distribución, es un dispositivo que se utiliza para distribuir energía eléctrica (desde la barra colectora hasta cada tomacorriente). Por lo general, también está equipado con componentes como disyuntores, CT, PT y cuchillas de aislamiento.
(3) Gabinete de contacto de barra: también llamado gabinete de ruptura de barra, es un dispositivo que se utiliza para conectar dos secciones de barra (de barra a barra). El contacto de barra colectora se utiliza a menudo en sistemas de segmentación de barra colectora simple y de barra colectora doble para cumplir con los requisitos de selección del usuario para diferentes modos de operación o para garantizar un deslastre de carga selectivo en caso de falla.
(4) Gabinete PT: el gabinete del transformador de voltaje generalmente se instala directamente en el bus para detectar el voltaje del bus e implementar funciones de protección. En el interior se instalan principalmente transformadores de tensión PT, cuchillas de aislamiento, fusibles y pararrayos.
(5) Gabinete de aislamiento: Se utiliza para aislar las barras colectoras en ambos extremos o para aislar equipos energizados y equipos de suministro de energía. Puede proporcionar a los operadores un punto final visible para facilitar las operaciones de mantenimiento e inspección. Dado que el gabinete de aislamiento no tiene la capacidad de interrumpir o conectar la corriente de carga, el carro del gabinete de aislamiento no se puede empujar ni tirar cuando el disyuntor con el que coopera está cerrado. En aplicaciones generales, es necesario configurar el enclavamiento del contacto auxiliar del disyuntor y el carro de aislamiento para evitar un mal funcionamiento por parte de los operadores.
(6) Gabinete de capacitores: también llamado gabinete de compensación, se utiliza para mejorar el factor de potencia de la red eléctrica, o para compensar la potencia reactiva. Los componentes principales son grupos de bancos de condensadores conectados en paralelo, circuitos de control de conmutación y fusibles. protector y otros aparatos eléctricos. Generalmente, se instala en paralelo con el gabinete entrante y se pueden operar uno o más gabinetes de capacitores en paralelo. Después de desconectar el gabinete de capacitores de la red eléctrica, dado que el banco de capacitores tarda un tiempo en completar el proceso de descarga, no se pueden tocar directamente los componentes del gabinete, especialmente el banco de capacitores; dentro de un cierto período de tiempo después del corte de energía (según el banco de capacitores Depende de la capacidad, como por ejemplo: 1 minuto), no se permite volver a cerrar para evitar sobretensión y daños al capacitor. Al realizar la función de control automático, también se debe prestar atención a la distribución razonable de los tiempos de conmutación de cada banco de capacitores para evitar la situación en la que un grupo de capacitores resulte dañado mientras que otros grupos rara vez conmutan.
(7) Gabinete de medición: se utiliza principalmente para medir energía eléctrica (kilovatios hora) y se divide en alto y bajo voltaje. Generalmente está equipado con interruptores de aislamiento, fusibles, CT, PT y medidores de energía activa (medidores tradicionales o medidores digitales). ), medidores de potencia reactiva, relés y algún otro equipo secundario auxiliar (como monitores de carga, etc.).
(8) Gabinete GIS: también llamado gabinete eléctrico de combinación cerrada, es una combinación cerrada de disyuntores, interruptores de aislamiento, interruptores de puesta a tierra, CT, PT, descargadores, barras colectoras, etc. en una carcasa metálica, y luego tiene un buen rendimiento de aislamiento. y rendimiento de extinción del arco Se utiliza gas (normalmente hexafluoruro de azufre SF6) como medida de aislamiento entre fases y a tierra. Es adecuado para la distribución y control de energía en redes eléctricas de alto voltaje y alta capacidad.
(9) Disyuntor: En condiciones normales de funcionamiento, el disyuntor está en estado cerrado (excepto para aplicaciones especiales) y el circuito está conectado. Al realizar operaciones de control automático o control de protección, el disyuntor puede realizar operaciones de interrupción o conexión bajo el control del dispositivo de protección integral. El disyuntor no solo puede encender y apagar la corriente de carga normal, sino que también puede soportar la corriente de cortocircuito durante un cierto período de tiempo (varias o incluso docenas de veces la corriente de funcionamiento normal), y puede interrumpir la corriente de cortocircuito y eliminar Líneas y equipos defectuosos. Por lo tanto, la función principal del disyuntor es cortar y conectar el circuito (incluido cortar y conectar la corriente normal y cortar la corriente de cortocircuito).
Durante el proceso de cortar y hacer un circuito, inevitablemente se producen arcos entre los contactos móviles y los contactos estáticos del disyuntor. Para proteger los contactos, reducir la pérdida de material de contacto y romper el circuito de manera confiable, se deben tomar medidas para extinguir el arco lo antes posible. Uno de ellos es utilizar diferentes medios de extinción de arco para llenar el espacio entre los contactos móviles y estáticos del disyuntor. Según los diferentes medios de extinción de arco, los disyuntores se pueden dividir en: disyuntores de aceite (más aceite, menos aceite), disyuntores de hexafluoruro de azufre (SF6), disyuntores de vacío, disyuntores de aire, etc. El equipo primario principal en alta y Los armarios de distribución de baja tensión con los que entramos en contacto a menudo en ingeniería son los disyuntores.
Dado que los contactos móviles y estáticos del disyuntor generalmente están envueltos en un recipiente lleno de medio extintor de arco, el estado de apertura y cierre del disyuntor no se puede juzgar directamente. Suele ser a través de los dispositivos auxiliares del disyuntor (como el puntero de posición de apertura y cierre). etc.) para juzgar.
(10) Cuchilla de aislamiento: La cuchilla de aislamiento (o interruptor de aislamiento) tiene una rotura obvia que puede identificar la conexión o desconexión. Se utiliza principalmente para aislar el suministro de energía de alto voltaje para garantizar el mantenimiento seguro de líneas y equipos. La corriente que se puede romper es muy pequeña. (Normalmente sólo unos pocos amperios). Dado que no existe un dispositivo especial de extinción de arco, no se puede utilizar para interrumpir la corriente de falla y la corriente de funcionamiento normal, y no está permitido realizar operaciones de interrupción con carga.
(11) Fusible: El fusible es un dispositivo de protección de circuito simple. Su principio es que cuando la corriente que fluye a través del fusible alcanza o excede un valor establecido durante un cierto período de tiempo, su propia masa fundida se derrite y corta el circuito. Su principio de acción es sencillo y fácil de instalar. Por lo general, no se utiliza solo y se utiliza principalmente junto con otros aparatos eléctricos.

