Equipamento completo de baixa tensão é um conjunto completo de dispositivos elétricos usados para distribuição, controle e proteção de energia em cenários onde a tensão CA é ≤ 1000V e a tensão CC é ≤ 1500V. Inclui principalmente painéis de distribuição completos de baixa tensão, gabinetes de distribuição de baixa tensão, caixas de distribuição de baixa tensão e outras categorias. Como equipamento principal para transmissão de energia de baixa tensão em sistemas de energia, é amplamente utilizado em fábricas, edifícios, novas energias e outros campos.
O projeto, produção e operação de tais equipamentos devem cumprir rigorosamente a série GB/T 7251 de padrões nacionais e devem passar pela Certificação Obrigatória de Produto da China (CCC). Atualmente, o equipamento completo de baixa tensão está sendo atualizado em direção à inteligência e à digitalização. O padrão internacionalRequisitos adicionais para equipamentos de conjunto completo inteligente(IEC TS 63290), liderada e formulada pela China, foi lançada oficialmente, proporcionando uma base internacional para o desenvolvimento industrial. A nova geração de equipamentos inteligentes é geralmente equipada com gateways digitais e sensores sem fio, que podem realizar monitoramento em tempo real do status operacional, manutenção preditiva de falhas e controle remoto. Por exemplo, o conjunto de manobra de baixa tensão digital ABB MNS® 3.0 e o conjunto completo de manobra de baixa tensão Classe 1E doméstico para Hualong One são representantes típicos na indústria.
As principais funções dos equipamentos completos de baixa tensão são: receber e distribuir razoavelmente a energia transmitida pelos transformadores; proteção de circuitos contra sobrecargas e falhas de curto-circuito; realizando controle de comutação e monitoramento de operação de dispositivos de comutação internos.
Do ponto de vista da divisão de categorias, abrange armários de distribuição de baixa tensão, quadros de distribuição, caixas de controle, caixas de distribuição e outros equipamentos. De acordo com as funções, pode ser dividido em gabinetes PCC tipo distribuição (Power Control Center) e gabinetes CCM tipo motor (Motor Control Center). Os tipos de gabinetes comuns em sistemas de distribuição de energia de baixa tensão incluem gabinetes de entrada, gabinetes de compensação de capacitores, gabinetes de acoplamento, gabinetes de saída e assim por diante. Os principais gabinetes de distribuição do tipo extraível, como MNS, GCS e GCK no mercado, são montados com módulos padrão, adequados para sistemas de fonte de alimentação e distribuição com tensão nominal ≤ 690V e corrente nominal dentro de 6300UM.
Do ponto de vista da estrutura elétrica, o equipamento é dividido em circuito principal (circuito primário) e circuito auxiliar (circuito secundário). O circuito principal é responsável pela transmissão de energia e seus componentes principais incluem disjuntores, fusíveis, contatores, relés térmicos, transformadores de corrente, etc. O circuito auxiliar é responsável pelo controle e transmissão de sinais, e seus componentes principais incluem medidores, botões de controle, relés, unidades de monitoramento e controle, etc.
Do ponto de vista da estrutura física, um gabinete padrão inclui um corpo de gabinete para suporte e proteção, barramentos principais e barramentos ramificados para transmissão de energia, bem como câmaras de barramentos, uma área de instalação para equipamentos e componentes elétricos e uma câmara de conexão de cabos para instalação e conexão de cabos alimentadores. Para quadros extraíveis de conjunto completo de baixa tensão, seus componentes são instalados em gavetas extraíveis.

UM.Processo BásicoAs principais tarefas do conjunto completo de manobra de baixa tensão são: receber energia dos transformadores, distribuir para cada circuito alimentador através de barramentos e fornecer energia aos equipamentos a jusante; proteção de circuitos contra sobrecargas e falhas de curto-circuito; controlando com precisão a comutação e monitoramento de aparelhos de comutação interna.
B.Transferência automática de energia duplaOs dois disjuntores de entrada e o disjuntor do acoplador de barramento são interligados eletricamente/mecanicamente. Quando um circuito falha, a fonte de alimentação de reserva é automaticamente ligada para melhorar a confiabilidade da fonte de alimentação.
C.Modo de trabalho inteligente Barramento de campo + sistema PLC/SCADA realiza controle remoto, coleta de dados, monitoramento de status, diagnóstico inteligente e manutenção preditiva.
UM.Representante: MNS, GCS, GCK
B.Padrões: IEC 60439-1, GB/T 7251
C.Aplicação: 50Hz, ≤690V, ≤6300A sistemas de fonte de alimentação e distribuição
UM.Representante: GCD
B.Composição: Gabinete do Centro de Energia (PC) + Gabinete do Centro de Controle de Motores (MCC)
UM.Configuração padrão: Gateway, sensores, medição de temperatura sem fio, módulos de comunicação
B.Capacidades: Monitoramento remoto, alerta precoce, gerenciamento de operação e manutenção
· CA: ≤ 1000V, frequência ≤ 1000Hz
· CC: ≤ 1500V
· Uso comum industrial: ≤ 690V, corrente máxima 6300A
· GB/T 7251.1-2023: Regras gerais para conjuntos de manobra e controle de baixa tensão
· GB/T 7251.2-2023: Conjuntos de manobra e controle de energia (substitui a versão antiga GB/T 7251.12-2013)
· GB/T 7251.3: Requisitos particulares para quadros de distribuição
· GB/T 7251.4: Requisitos particulares para montagens para canteiros de obras
· GB/T 15576: Equipamento completo de compensação de potência reativa de baixa tensão
· IEC TS 63290: Requisitos adicionais para equipamentos de conjunto completo inteligente (liderado e formulado pela China)
· Obrigatório: Certificação CCC (com base em GB/T 7251.2-2023)
· Voluntário: Especificação Técnica de Certificação de Economia de Energia CQC 3177-2025
· Itens de inspeção de amostragem: Marcação, configuração de componentes, circuitos internos e conexões, terminais de condutores externos, fiação, desempenho operacional e funções, propriedades dielétricas, proteção contra choque elétrico e integridade de circuitos de proteção, folga e distância de fuga, etc.

UM.Indústria Tradicional e Energia: Usinas de energia, subestações, empresas industriais e de mineração, petróleo, indústria química, metalurgia, usadas para sistemas de fornecimento e distribuição de energia como distribuição de energia, controle de motores e conversão e controle de energia de iluminação.
B.Municipal e Construção: Construção municipal, prédios, imóveis de shopping centers, grandes empreendimentos, hospitais, escolas, complexos comerciais e outros locais de sistemas de distribuição de energia.
C.Infraestrutura emergente e crítica: Especialmente adequada para cenários críticos de aplicação de energia com altos requisitos de confiabilidade e inteligência do fornecimento de energia, como data centers, novas energias e trânsito ferroviário.
D.Objetivos principais: Distribuição de energia, conversão, controle e compensação de potência reativa para garantir um fornecimento de energia estável e seguro.
· Etiquetas e números claros e corretos dos componentes elétricos no painel de distribuição de energia e no painel; fixação firme, posição precisa e operação flexível de todas as alças, botões e teclas de operação no painel, consistente com as condições reais do local.
· Indicação correta de sinalizadores de fechamento/acionamento e demais sinalizações no quadro de distribuição de energia.
· Contatos firmes de seccionadores, disjuntores, fusíveis, transformadores, etc., sem superaquecimento ou descoloração.
· Nenhum dano ou envelhecimento do isolamento dos fios do circuito secundário.
· Quando há uma placa de simulação de operação no painel de distribuição de energia, a placa de simulação é consistente com o status operacional do equipamento elétrico no local.
· Medidores firmes ou tampas de vidro, indicações precisas dos medidores.
· Boas lâmpadas de iluminação na sala de distribuição de energia, iluminação clara e uniforme, sem ofuscamento na observação dos medidores.
· Lidar com os problemas encontrados na inspeção em tempo hábil e manter registros.
· O trabalho sob tensão deve ser supervisionado por uma pessoa especial, utilizar ferramentas com cabos isolados, apoiar-se em materiais isolantes secos, usar luvas isoladas, capacetes de segurança e roupas de trabalho de mangas compridas. É expressamente proibido o uso de limas, réguas metálicas, escovas e espanadores com objetos metálicos.
· Ao trabalhar em linhas energizadas de baixa tensão montadas no mesmo pólo que alta e baixa tensão, primeiro verifique a distância das linhas energizadas de alta tensão e tome medidas para evitar contato acidental com equipamentos energizados de alta tensão.
· Antes de os condutores energizados de baixa tensão serem isolados, os trabalhadores não devem cruzá-los.
· Ao trabalhar em dispositivos de distribuição de energia energizados de baixa tensão, garanta um bom isolamento ou a distância segura correspondente entre o corpo humano e a terra, o corpo humano e o metal aterrado circundante, o corpo humano e outros condutores. Devem ser tomadas medidas de isolamento para evitar curto-circuito fase-fase e aterramento monofásico.
· Distinga os fios de fase e neutro antes de subir em postes e selecione uma boa posição de trabalho.
· Ao desconectar os fios, desconecte primeiro os fios de fase e depois os fios neutros; a sequência é invertida ao conectar os fios.
· Devido à pequena distância fase-fase da baixa tensão, deve-se tomar cuidado para evitar que o corpo humano toque duas extremidades do fio ao mesmo tempo durante a manutenção.
