- GGIC 精密配电柜,额定电流 100A 至 630A,三相五线制。
- 主路监测谐波、THD、零序与零地电流、有功无功视在功率。
- 支路监测每一支路状态与防雷器状态,输出回路 1A 至 63A。
- 可与 UPS 配电、市电配电集成在同一柜内,节省柜位。
电气参数与柜体规格
额定输入电流 100A 至 630A,输入方式可选单路、双路或多路,额定工作频率 50Hz,系统接线方式为三相五线制,支持 TN-S 与 TN-C-S,额定工作电压 230/400Vac,额定绝缘电压 690Vac。
主回路工频试验电压 2500Vac/分钟,辅助回路 2000Vac/分钟,额定冲击耐受电压 8kV,额定极限短路分断能力 25kA 至 100kA,防护等级 IP20 且可定制。
柜体尺寸为 600×1100×2000mm 或 600×1200×2000mm,也可按现场条件定制。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品型号 | GGIC |
| 额定输入电流 | 100A 至 630A |
| 输入方式 | 单路 / 双路 / 多路可选 |
| 额定工作频率 | 50Hz |
| 系统接线方式 | 三相五线制(TN-S / TN-C-S) |
| 额定工作电压 | 230/400Vac |
| 额定绝缘电压 | 690Vac |
| 工频试验电压 | 主回路 2500Vac/分钟;辅助回路 2000Vac/分钟 |
| 额定冲击耐受电压 | 8kV |
| 额定极限短路分断能力 | 25kA 至 100kA |
| 防护等级 | IP20(可定制) |
| 柜体尺寸(宽×深×高) | 600×1100×2000mm 或 600×1200×2000mm |
| 输出回路 | 1A 至 63A(标准 24P 至 144P,可定制) |
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监测范围与数据粒度
主路监测覆盖三相电流、电压、频率、谐波与 THD、零序电流、零地电流、有功功率、无功功率、视在功率等参数。这些数据用于评估供电质量与负载特性。
支路监测覆盖每一支路的状态与防雷器状态。机柜级的分路计量是机房用能管理的基础,可以按机柜核算用电量,也能发现某一支路电流异常升高这类问题。
监测的粒度决定了数据的用途。只看主路数据可以做整体评估,要做到按机柜分摊能耗或按支路预警,就需要支路级的测量模块。
- 主路监测三相电流电压、频率与谐波 THD
- 主路可测零序、零地电流与有功无功视在功率
- 支路监测每一支路状态与防雷器状态
- 支路级数据用于按机柜分摊能耗与异常预警
把 UPS 配电与市电配电集成在一个柜内
根据需求可将 UPS 与市电配电、UPS 输入输出配电集成在一个柜内。集成的好处是减少柜位占用,接线关系集中在同一柜体内,故障查找的路径更短。
集成也带来一些约束。同一柜内的回路数量增加,柜体尺寸与散热条件要相应核对;不同电压等级的回路在同柜布置时,隔离与标识要求更严格。
改造项目里,集成方案通常比增加独立柜体更容易落地,因为机房往往没有多余的柜位。
- UPS 配电与市电配电可集成在同一柜内
- 减少柜位占用,接线关系集中
- 回路数量增加需核对柜体尺寸与散热
- 不同电压等级回路需要隔离与标识
输出回路配置
输出回路容量为 1A 至 63A,标准配置 24P 至 144P,可按项目需求定制。回路数量的确定依据是机房内的机柜数量与配电方式。
每台机柜配一路或两路供电时,回路数量与机柜数量直接对应。采用双路供电(A、B 路分别取自不同电源)时,回路数量翻倍,柜体尺寸与母排布置也要相应调整。
回路容量按机柜内负载的最大电流确定,并留出余量。机柜内负载可能后续增加,回路容量选得过紧会导致后期无法扩容。
回路标识要清晰。机柜级配电的回路数量多,标识不清会增加运维排障的难度,建议按机柜编号命名并保留图纸。
适用场景与选型要点
适用于金融、政府、企业等中小型数据中心、网络机房及通信站点。这些场景的共同特点是用电可靠性要求高、机柜密度大、需要按柜核算能耗。
选型要点包括:确定总输入电流与输入路数;确定输出回路数量、容量与配电方式;确定监测粒度与通信方式;核对柜体尺寸与安装位置。
监控侧的接入方式要提前确定。支路数据量较大时,通信协议与采集频率都会影响监控系统的负载,方案在实施前与监控系统供应商对齐更稳妥。
- 适用于中小型数据中心、网络机房与通信站点
- 确定总输入电流与输入路数
- 确定回路数量、容量与配电方式
- 确定监测粒度与通信接入方式
