guida alla selezione delle RMU da 24 kV: come specificare la RMU giusta per la propria rete
A rMU da 24 kV è comunemente utilizzata nella distribuzione in media tensione, dove le reti in cavo e le cabine di trasformazione compatte richiedono un sezionamento affidabile e una protezione del trasformatore. Rispetto alle classi di tensione inferiori, le lacune nelle specifiche a 24 kV possono causare costose rielaborazioni delle interfacce, in particolare per quanto riguarda il livello di isolamento, le terminazioni dei cavi e i requisiti interni di resistenza all’arco.
Questa guida fornisce un approccio passo-passo per la selezione dell’RMU da 24 kV più adatta per utility, imprese di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) e proprietari industriali.
Passo 1: Verificare la classe del sistema e il livello di isolamento
Iniziare dalla tensione nominale del sistema e dalle norme applicabili. Quindi verificare i livelli di isolamento richiesti per:
- Tensione di Prova a Frequenza di Potenza
- Tensione di tenuta all’impulso da fulmine (BIL)
Questi valori sono spesso definiti dall'ente erogatore o dalle specifiche del progetto. Essi determinano le distanze di isolamento, la progettazione dell'isolamento e, talvolta, la scelta della tecnologia (gas vs solido).
Passo 2: Determinare il livello di guasto (resistenza al cortocircuito a breve termine)
La capacità di cortocircuito dipende dalla rete. Specificare:
- Corrente di resistenza a breve termine (kA / durata)
- Corrente di tenuta di picco
- Potere di chiusura dell'interruttore di messa a terra (se richiesto)
Se non si è certi, richiedere all'ente erogatore o allo studio di sistema il livello massimo previsto di cortocircuito nel punto di installazione dell'RMU.
Passo 3: Scegliere le unità funzionali (vie)
La maggior parte degli RMU da 24 kV è configurata come:
- Interruttori ad anello: anelli di ingresso e uscita (tipicamente LBS).
- Alimentatore del trasformatore: alimentatore con interruttore fusibile o interruttore automatico.
- Alimentatori aggiuntivi: per rami o carichi critici.
Definire lo schema unifilare fin dalle prime fasi. È il metodo più rapido per evitare incomprensioni riguardo al numero di vie e all’approccio alla protezione.
Passo 4: Selezionare la filosofia di protezione
La protezione dell’alimentatore del trasformatore è solitamente una delle seguenti:
- LBS + fusibile: semplice ed efficace, comunemente utilizzata per la protezione dei trasformatori di distribuzione.
- Interruttore automatico + relè: preferito quando sono richiesti coordinamento, automazione o una maggiore capacità di interruzione di guasto.
Per i circuiti alimentati da interruttori automatici, specificare le funzioni del relè (sovracorrente/terra, direzionale se necessario) e i requisiti relativi ai trasformatori di corrente (rapporto, classe, carico).
Passo 5: Configurare correttamente le interfacce dei cavi
A 24 kV, i dettagli dell’interfaccia dei cavi sono fondamentali. Includere:
- Sistema di terminazione: connettori separabili, isolatori, punti di prova, indicatori di presenza di tensione.
- Sezione e tipo di isolamento del cavo: influenza la scelta dei connettori.
- Disposizione degli scomparti: spazio libero per l’installazione e raggio di curvatura minimo.
- Protezione contro l'ingresso: in particolare per gli scomparti cavi negli chioschi esterni.
Passo 6: Definire l'ambiente di installazione
Le condizioni ambientali influenzano l'isolamento e la protezione dalla corrosione. Specificare:
- All'interno/All'esterno: installazione in ambiente interno rispetto a chiosco.
- Intervallo di temperatura ambiente: compresa la radiazione solare per gli chioschi.
- Rischio di umidità/condensa: riscaldatori anti-condensa o accorgimenti progettuali.
- Grado di inquinamento: requisiti di distanza di strisciamento.
- Sismico/vento: quando richiesto dai codici locali.
Passo 7: Opzioni di automazione e monitoraggio
Le moderne reti a 24 kV spesso prevedono:
- Interruttori motorizzati: comando remoto.
- Indicatori di guasto: per ridurre i tempi di individuazione dei guasti.
- Comunicazioni SCADA: Punti di ingresso/uscita (I/O), requisiti di protocollo, alimentazione per il sistema di controllo.
- Misurazione: Requisiti del modulo CT/VT qualora sia necessaria la misurazione.
Collegamenti interni per supportare la navigazione del prodotto
Collegare i contenuti formativi sull'RMU alla pagina della categoria RMU: Unità Principali Anello .
Se il tuo progetto passa da RMU compatte ad assemblaggi MV più grandi, collegati a: Dispositivi di commutazione .
Conclusione
Un buon processo di selezione di un'RMU da 24 kV inizia con il livello di isolamento e il livello di cortocircuito, quindi definisce le unità funzionali, la protezione e le interfacce per cavi. Se includi nello stesso documento di richiesta di offerta (RFQ) uno schema unifilare e i vincoli di installazione, i fornitori potranno rispondere con meno ipotesi e maggiore accuratezza.
Suggerimenti immagini
- Immagine: https://www.enweielectric.com/products/rmu
- ALT: "Unità di derivazione a anello (RMU) da 24 kV per la distribuzione in media tensione su cavo"
- Immagine: https://www.enweielectric.com/products/substations
- ALT: "RMU da 24 kV integrata nel pacchetto di sottostazione compatta"
Indice
- guida alla selezione delle RMU da 24 kV: come specificare la RMU giusta per la propria rete
- Passo 1: Verificare la classe del sistema e il livello di isolamento
- Passo 2: Determinare il livello di guasto (resistenza al cortocircuito a breve termine)
- Passo 3: Scegliere le unità funzionali (vie)
- Passo 4: Selezionare la filosofia di protezione
- Passo 5: Configurare correttamente le interfacce dei cavi
- Passo 6: Definire l'ambiente di installazione
- Passo 7: Opzioni di automazione e monitoraggio
- Collegamenti interni per supportare la navigazione del prodotto
- Conclusione
- Suggerimenti immagini