+86-400-087-3233
№ 525, улица Синго, район Линьпин, город Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай

Когда слышишь про высокотоковые низковольтные распределительные шкафы 7000a, первое, что приходит в голову — это гигантские щиты с шинами толщиной в палец. Но на практике всё упирается в то, как эти шины выдерживают циклические нагрузки. Многие заказчики требуют сертификацию по МЭК 61439, но забывают, что стандарт проверяет не только термостойкость, но и динамическую стойкость при КЗ. У нас на тестах один образец 'выстрелил' дугой именно из-за неправильного расположения сборных шин — пришлось переделывать всю компоновку.
В 2018 году мы начали сотрудничать с ООО Ханчжоу Найли Электротехника — их сайт https://www.nircee.ru тогда только запустили, но уже было видно, что они не просто сборщики. Их инженеры привезли расчёты электродинамической стойкости для шин 7000А, где учитывалась не только плотность тока, но и резонансные частоты при вибрациях. Раньше я видел, как на одном заводе в Подмосковье щиты на 6300А грелись до 90°C из-за экономии на медных сплавах — здесь же сразу предложили медь марки М1 с серебряным покрытием контактов.
Кстати, про покрытия. В ветроэнергетике для низковольтных распределительных шкафов часто требуют защиту IP54, но с учётом морского климата — соляной туман выедает даже оцинкованные крепления за 2 года. У Найли сделали камеру испытаний с распылением соли на 1000 часов, после чего проверили дугогасящие решётки — пришлось менять материал перегородок с стали на композит.
Самое сложное — это совместить российские ТУ с китайской элементной базой. Например, автоматические выключатели на 7000А у них идут с соленоидными приводами, но наши энергетики часто требуют моторные — пришлось разрабатывать переходные пластины для установки отечественных Электронных выключателей. Недооценённый момент: виброизоляция силовых трансформаторов внутри шкафа. Если не рассчитать жёсткость рамы, при КЗ возникает инфразвуковая вибрация, которая со временем разбалтывает зажимы.
По опыту, 70% проблем с распределительными шкафами 7000a возникают из-за некорректного расчёта токов КЗ. В проектах часто указывают 'до 100 кА', но не учитывают переходные процессы в генераторах солнечных электростанций — там ток нарастает на 15-20% быстрее. Мы как-то поставили щиты для фотоэлектрической станции в Астрахани, и при первом включении сработала защита от дугового пробоя — оказалось, инвертор давал выбросы с частотой 2 кГц, которые не были учтены в моделировании.
Компания ООО Ханчжоу Найли Электротехника здесь проявила себя хорошо — их отдел R&D прислал программу для расчёта переходных процессов в MATLAB, основанную на реальных осциллограммах с их испытательного полигона. Кстати, на том же полигоне они тестируют сборные шины при токе 8000А в течение 72 часов — не по стандарту, а их внутренний регламент, разработанный после аварии на химкомбинате в 2015 году.
Мало кто проверяет термостойкость изоляции при частичном нагрузке. Когда шкаф работает на 30-40% от номинала, вентиляция не включается, но локальный перегрев в местах соединений всё равно возникает — мы ставили тепловизоры и видели точки до 70°C при обшей температуре 40°C. Пришлось добавлять принудительное охлаждение даже в режиме малых нагрузок.
Самый болезненный опыт — монтаж высокотоковых шкафов на горнообогатительном комбинате в Норильске. В проекте было указано 'заземление через шину 40x4 мм', но в условиях вечной мерзлоты сопротивление контура оказалось выше расчётного. Пришлось бурить дополнительные скважины для заземлителей — китайские коллеги оперативно прислали расчёт для глубинного монтажа с учётом электролитической коррозии.
Интересно, что в ООО Ханчжоу Найли Электротехника для арктических проектов используют нестандартную покраску — трёхслойное эпоксидное покрытие с ультрафиолетовой сушкой между слоями. Но на месте выяснилось, что при -50°C краска трескается при вибрации — сейчас тестируем полиуретановый состав с графитовой пропиткой.
При сборке щитов на объекте часто экономят на моментных ключах — затягивают болты динамометрическим ключом, но без калибровки. Однажды видел, как зажим на 7000А перегрелся из-за того, что монтажник не докрутил болт на 5 Н·м — пришлось обучать команду использованию теплопасты и контролю момента через ультразвуковые датчики.
Современные низковольтные распределительные шкафы — это уже не просто железные ящики с автоматами. В проекте для ветропарка в Калининграде мы ставили щиты с датчиками частичных разрядов — оказалось, что при влажности выше 80% возникают коронные разряды на шинах. Система мониторинга от ООО Ханчжоу Найли Электротехника показала рост уровня гармоник за месяц до выхода из строя одного из контакторов — успели заменить до аварии.
Многие недооценивают необходимость мониторинга вибрации. При токах 7000А магнитные поля вызывают колебания шин с частотой 100 Гц — со временем это приводит к усталости металла в местах креплений. Мы сейчас экспериментируем с акселерометрами, которые встроены непосредственно в опорные изоляторы — данные передаются по Wi-Fi на сервер, где нейросеть прогнозиет остаточный ресурс.
Самое сложное — это калибровка датчиков тока. Шунты на 7000А имеют погрешность 0.5%, но при температурах выше 45°C она возрастает до 2%. Пришлось разрабатывать систему термокомпенсации с датчиками Pt100, встроенными в медные шины — китайские партнёры предоставили алгоритмы коррекции, основанные на испытаниях в климатической камере.
Сейчас мы рассматриваем переход на распределительные шкафы с воздушной изоляцией вместо эпоксидной — для токов 7000А это позволяет снизить вес на 15%, но появляются проблемы с перенапряжениями при грозовых разрядах. ООО Ханчжоу Найли Электротехника как раз анонсировали новую серию с вакуумными контакторами для таких решений — интересно протестировать в условиях частых коммутационных перенапряжений.
Главный вывод за последние 5 лет: нельзя экономить на системе охлаждения. Даже если по расчётам естественная конвекция достаточна, всегда стоит закладывать резервные вентиляторы с датчиками температуры — мы на одном объекте сэкономили $2000 на системе обдува, а потом потратили $15000 на замену выгоревших шин.
Сотрудничество с китайскими производителями типа ООО Ханчжоу Найли Электротехника показало, что они готовы глубоко вникать в специфические требования — например, разработали для нас специальные клеммные колодки с двойным зажимом для алюминиево-медных переходов. Но нужно быть готовым к тому, что любые нестандартные решения требуют дополнительных испытаний — мы как-то полгода ждали результаты тестов на стойкость к пыли класса IP6X для пустынных регионов.