3EQ Überspannungsableiter im Verbundgehäuse
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- Gerburg Engel
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Transkript
1 Power Transmission and Distribution 3EQ Überspannungsableiter im Verbundgehäuse Die zuverlässige und wirtschaftliche Lösung
2 Die beste Kombination aus Sicherheit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit 3EQ: Der zuverlässige, stabile und wirtschaftliche Überspannungsableiter Aufgrund seines äußerst robusten Verbundgehäuses kann dieser Überspannungsableiter sehr hohe Kopfkräfte aufnehmen und deshalb gleichzeitig als Stützer eingesetzt werden. Die Druckentlastungseinrichtung ver hindert das Bersten des Gehäuses und ermöglicht es, die Ausblasrichtung gezielt zu wählen. Dies bedeutet im seltenen Fall der Überlastung optimalen Schutz vor dem Austreten von Innenteilen für Anlagenteile und in der Station arbeitendes Personal in unmittelbarer Nähe des Ableiters. Langlebig und zuverlässig Während das Rohr aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK) für höchste mechanische Festigkeit sorgt, ist das aufvulkanisierte Silikon für eine heraus ragende Isolierung verantwortlich, die jedem äußeren Einfluss standhält. Das Silikon ist hydrophob (wasserabweisend), so dass leitfähige Fremdschichten nicht ausgebildet werden können. Diese Eigenschaft bleibt während der gesamten Lebensdauer des Überspannungsableiters bestehen. Schmutzpartikel, die sich auf dem Silikon abgegelagert haben, werden durch die besondere Eigenschaft des Silikons ebenfalls hydrophob. Darüber hinaus ist Silikon im Gegensatz zu anderen Polymeren UV-beständig. Auch bei höchsten Temperaturen werden aus dem Silikon keine toxischen Gase entstehen. Das Material ist selbstlöschend besonders wichtig, wenn sich brennbares Material in der näheren Umgebung des Ableiters befindet. Geringer Platzbedarf Die Vorteile liegen auf der Hand: Die beste Kombination aus Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kostenersparnis für Ihr Umspannwerk. Als platzsparende Lösung kann der 3EQ bei Bedarf auch ohne zusätzliche Stützer direkt über dem Transformator montiert werden. Die platzsparende Lösung für Ihre Schaltanlage Sie benötigen weniger Stützisolatoren Platzersparnis durch Einsatz des 3EQ Überspannungsableiters Transformator Transformator 3EQ als Stützer Überspannungsableiter Stützer Spannungswandler Stützer Durchführung Spannungswandler Stützer Durchführung Straße Straße 2 Diagramm eines Feldes vor Einbau des 3EQ-Überspannungsableiters Diagramm des Feldes mit eingebautem 3EQ
3 Wirtschaftlicher Einsatz des 3EQ Sein niedriges Gewicht ermöglicht Einsparungen auf der ganzen Linie, vom Transport über die Montage bis zur Befestigung. 50 % Gewichtseinsparung gegenüber einem Porzellanableiter bei höherer mechanischer Festigkeit sind in erdbebengefährdeten Gebieten ein doppelter Vorteil, denn damit hält der Überspannungsableiter einer höheren Erdbeschleunigung stand. Vorteile 3EQ auf einen Blick: Zuverlässig und langlebig Das Gehäuse behält auch nach einer Druckentlastung mindestens 75 % der ursprünglichen mechanischen Festigkeit Sicher vor Beschädigung: Bricht nicht bei Transport und Montage; Sturm, Erdbeben und Vandalismus können ihm nahezu nichts anhaben Der 3EQ kann auch als Stützisolator verwendet werden Das Silikongehäuse ist wasserabweisend, Verschmutzung und UV-Strahlung beeinträchtigen seine Funktion nicht Niedriges Gewicht erleichtert die Installation 3EQ Überspannungsableiter sind für alle Spannungs ebenen und viele Anwendungen verfügbar Wirtschaftlich durch geringen Platzbedarf und verminderten Installationsaufwand Die große Länge der Bausteine reduziert die Montagezeiten und (z. B. bei Verschmutzungsproblemen) die Kosten. Dichtsystem So sparen Sie noch mehr Platz Der 3EQ Überspannungsableiter kann gefahrlos auch über dem Transformator montiert werden wie in der Abbildung zu sehen GfK Stangen Gerichtete Druckentlastungseinrichtung Stickstoff Metalloxid- Widerstände 3EQ als Stützer Spannungswandler Durchführung GfK Rohr Transformator Silikonisolierung Straße Schlagweiten zwischen den spannungsführenden Anlagenteilen gemäß Normung 3
4 Wählen Sie den passenden Ableiter Leitungsentladungsklasse Rechteckstoßstrom Höchstwert/A Biegemoment/ knm Diagramm In nur vier einfachen Schritten wählen Sie den richtigen Überspannungsableiter aus: 1. Wählen Sie Typ 3EQ1, 3EQ4 oder 3EQ3 aus dem Diagramm Überprüfen Sie die maximalen technischen Daten anhand von Tabelle Wählen Sie den Überspannungsableiter anhand von Tabelle Wählen Sie die geeignete Installation und Erdung und vervoll - ständigen Sie die Bestellnummer anhand von Tabelle und 4 2 und Spezial anwendung Spezial - anwendung Spezial - anwendung 3EQ1 3EQ4 3EQ3 Tabelle U m kv Systemdaten Höchste Spannung für Betriebsmittel Bemessungs- Blitzstoßspannung Bemessungsspannung Dauerspannung Leitungsentladungsklasse Rechteckstoßstrom 2 ms 8/20 µs 5 ka Höchstwerte für die Restspannungen bei Entladungsströmen der folgenden Impulse Ableitertypen U m U r U c LD-Cl [A] 72, EQ P B xxx EQ P B xxx EQ P B xxx EQ P B xxx EQ P B xxx EQ P B xxx EQ P B xxx EQ P B xxx EQ P B xxx EQ P B xxx U m 72, EQ S B xxx EQ S B xxx EQ P J xxx EQ P J xxx EQ P J xxx EQ P J xxx EQ P J xxx EQ P J xxx EQ P P xxx EQ P P xxx U m EQ S B xxx Netze mit Erdschluss EQ S E xxx kompensation EQ S E xxx 8/20 µs 10 ka 8/20 µs 20 ka 30/60 µs 0.5 ka 30/60 µs 1 ka 30/60 µs 2 ka EQ P F xxx EQ P F xxx EQ P F xxx EQ P F xxx EQ P F xxx EQ P F xxx EQ P F xxx EQ P F xxx U m EQ S F xxx EQ P P xxx EQ P P xxx EQ P P xxx EQ P P xxx EQ P P xxx EQ P P xxx EQ P P xxx U m EQ S B xxx 4 1) Nach IEC sind diese Werte die Summe der einzelnen Bausteine
5 Folgen Sie dem Farbcode zur Auswahl des passenden Ableiters. Tabelle 1 3EQ1 3EQ4 3EQ3 Höchstwerte 3EQ1 3EQ4 3EQ3 Systemnennspannung U n kv Höchste Spannung für Betriebsmittel U m kv Maximale Bemessungsspannung U r kv Maximaler Nennableitstoßstrom I n ka Maximale Leitungsentladungsklasse Maximales Energieaufnahmevermögen kj/kvr Maximaler Rechteckstoßstrom A Bemessungs-Kurzschlussstrom ka Maximal zulässige Betriebslast knm p. u. U r 1,3 1,2 1,1 1 0,9 p. u. U r 1,3 1,2 1,1 1 0,9 Vorwärmung auf 40 C Vorwärmung auf 60 C und Belastung mit Nennenergie 0,8 0, t [s] Vorwärmung auf 40 C Vorwärmung auf 60 C und Belastung mit Nennenergie 0,8 0, t [s] Zeitweilige Überspannung Diagramm 2 Diagramm 3 Höhe [H] Anzahl der Einheiten Gehäuse-Isolation Kriechweg Max. Kopfkraft, dynamisch Steuerring Durchmesser (D) Gewicht Diagramm zeitweilige Überspannung Abbildung [mm] Stehblitzstoßspannung 1,2/50 µs 1) Stehwechselspannung 1 min, unter Regen 1) [mm] [N] [mm] [kg]
6 Höchste Spannung für Betriebsmittel U m Bemessungs- Bemes- Blitzstoßspannung sungs- spannung Dauerspannung Leitungsentladungsklasse Rechteckstoßstrom 2 ms 8/20 µs 5 ka Höchstwerte für die Restspannungen bei Entladungsströmen der folgenden Impulse Ableitertypen U r U c LD-Cl [A] EQ P J xxx EQ P J xxx EQ P J xxx EQ P R xxx EQ P R xxx EQ P J xxx EQ P J xxx EQ P J xxx EQ P R xxx EQ P R xxx EQ P J xxx EQ P V xxx U m EQ S J xxx 8/20 µs 10 ka 8/20 µs 20 ka 30/60 µs 0.5 ka 30/60 µs 1 ka 30/60 µs 2 ka EQ P P xxx EQ P P xxx EQ P P xxx EQ P V xxx EQ P V xxx EQ P P xxx EQ P P xxx EQ P P xxx EQ P V xxx EQ P V xxx U m EQ S J xxx EQ P N xxx EQ P N xxx EQ P N xxx EQ P N xxx EQ P N xxx U m EQ S P xxx EQ P R xxx EQ P R xxx EQ P R xxx EQ P M xxx EQ P R xxx EQ P R xxx EQ P R xxx EQ P N xxx U m EQ S S xxx EQ P V xxx EQ P V xxx EQ P V xxx EQ P V xxx EQ P V xxx EQ P V xxx EQ P S xxx EQ P V xxx EQ P T xxx EQ P V xxx EQ P T xxx EQ P S xxx EQ P T xxx EQ P T xxx EQ P U xxx 6 1) Nach IEC sind diese Werte die Summe der einzelnen Bausteine
7 Höhe [H] Anzahl der Einheiten Gehäuse-Isolation Kriechweg Max. Kopfkraft, dynamisch Steuerring Durchmesser [D] Gewicht Diagramm zeitweilige Überspannung [mm] Stehblitzstoßspannung 1,2/50 µs 1) Stehwechselspannung 1 min, unter Regen 1) [mm] [N] [mm] [kg] Abbildung
8 Gehäuse Abbildung 8
9 Installation und Erdung 3EQ ø (15) (87) (16) (87) Befestigungsbohrungen 200 x 200 mm für isolierte Installation DIN-Flachanschluss ,5 ø ,5 114 ø24 4 Befestigungsbohrungen 310 x 310 mm für isolierte Installation NEMA-Flachanschluss 44.5/ /50 ø30 Zusätzliche Seilklemme für Flachanschluss Bolzenanschluss 9
10 Installation und Erdung 3EQ4 3 M M20 44,5/50 44,5/50 ø ø , ,5 ø (15) 4 Befestigungsbohrungen 310 x 310 mm für isolierte Installation Zusätzliche Seilklemme für Flachanschluss (feuerverzinkt) Bolzenanschluss (feuerverzinkt) DIN-Flachanschluss (feuerverzinkt) NEMA-Flachanschluss (feuerverzinkt) Überwachungsgeräte für Überspannungsableiter Diese Überwachungsgeräte können an alle, in diesem Katalog gezeigten Überspannungsableiter angeschlossen werden. Kontrollfunkenstrecke Mit der Kontrollfunkenstrecke kann der Strom abgeschätzt werden, der bei einem Ableitvorgang durch den Überspannungsableiter fließt und die Ereignisse können gezählt werden. Bestellnummer: 3EX
11 Installation und Erdung 3EQ3 M20 M20 44,5/50 44,5/50 ø ø , ,5 ø (15) 4 Befestigungsbohrungen 310 x 310 mm für isolierte Installation Zusätzliche Seilklemme für Flachanschluss (feuerverzinkt) Bolzenanschluss (feuerverzinkt) DIN-Flachanschluss (feuerverzinkt) NEMA-Flachanschluss (feuerverzinkt) Bis zu 200 m Ansprechzähler Ansprechzähler mit Leckstromanzeige Sensor Ansprechzähler mit Leckstrom-Fernanzeige Anzeige Bestellnummer: 3EX5030 Bestellnummer: 3EX5050 Bestellnummer: 3EX5060 Bestellnummer: 3EX
12 Tabelle 3 Beispiel Bestellnummer (zum Beispiel) 3 E Q 1-2 P F D A 1 Überspannungsableiter in einem Silikongehäuse (zum Beispiel) 3 E Q Überspannungsableiter-Modell Biegemoment 6 knm 1 Biegemoment 21 oder 38 knm 4 Biegemoment 42 oder 72 knm 3 Bemessungsspannung in kv (zum Beispiel) 120 Rechteckstoßstrom 500 A A A A A 5 Anwendung Phasen-Überspannungsableiter P Sternpunkt-Überspannungsableiter S Tertiärwicklungs-Überspannungsableiter T Gehäusegröße der jeweiligen Einheit (zum Beispiel) F Leitungsentladungsklasse LD 1 1 LD 2 2 LD 3 3 LD 4 4 LD 5 5 Anzahl der Bausteine 1 Baustein 1 2 Bausteine 2 3 Bausteine 3 Form der Schirme und Porzellanfarbe Groß-kleinschirme, graues Silikon 4 Hochspannungsanschluss Metallplatte (Anschluss mit Kabelschuh) A Bolzen 30 mm Durchmesser, 70 mm lang; rostfreier Stahl B Bolzen 30 mm Durchmesser, 70 mm lang; feuerverzinkter Stahl C Bolzen 30 mm Durchmesser, mm lang; rostfreier Stahl D Bolzen 30 mm Durchmesser, 100 mm lang; rostfreier Stahl E Bolzen 36 mm Durchmesser, mm lang; rostfreier Stahl F Bolzen 40 mm Durchmesser, mm lang; rostfreier Stahl G Bolzen 40 mm Durchmesser, 100 mm lang; rostfreier Stahl H Bolzen 40 mm Durchmesser, 120 mm lang; rostfreier Stahl J DIN Flach 100 mm x 100 mm; feuerverzinkter Stahl K DIN Flach 100 mm x 100 mm; feuerverzinkter Stahl, 20 mm stark L DIN Flach 200 mm x 100 mm; feuerverzinkter Stahl M NEMA Flach 100 mm x 100 mm; feuerverzinkter Stahl N NEMA Flach 100 mm x 100 mm; Kupfer S NEMA Flach 100 mm x 100 mm; Aluminium U Typenschild Deutsch/Englisch (Standard) A Französisch B Tschechisch C Slovenisch D Russisch E Spanisch F Portugiesisch G ANSI H Brasilianisch T Befestigung Nicht isoliert 0 Isoliert (Standard) 1 4 Bohrungen, isoliert, 200 mm x 200 mm, M Bohrungen, isoliert, 310 mm x 310 mm, M20 3 In der obersten Reihe der Tabelle 3 ist ein Beispiel für den Aufbau unserer Bestell nummern zu sehen. Bei den dunkelgelb unterlegten Punkten handelt es sich um kundenspezifische Variablen. Mehr Information unter: Siemens AG Power Transmission and Distribution High Voltage Division (PTD H51) Nonnendammallee Berlin Germany arrester@siemens.de Telefon: +49 (0) arrester@siemens.de Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, die jedoch nicht in jedem Fall gegeben sein müssen. Daher sind die konkreten technischen Merkmale im Einzelfall bei Vertragsabschluss abzuklären. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten Bestell-Nr. E50001-U113-A318 Printed in Germany Dispo TH PA Fragen zur Energieübertragung und -verteilung: Unser Customer Support Center erreichen Sie rund um die Uhr. Telefon: / (gebührenpflichtig z. B. 12 ct / min) Fax: / ptd.support@siemens.com
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