资讯动态

低压柜选型对比:MNS3.0、BlokSeT、Okken、SIVACON 8PT

发布时间:2026/9/17 14:36:01 来源:尧图企业网站定制
简介面向低压成套开关柜设计、选型与运维人员的技术对比PPT围绕ABB MNS3.0、施耐德BlokSeT与Okken、西门子SIVACON 8PT四款主流高端柜型展开横向梳理。内容依次从图片展示、技术参数、尺寸结构、母排介绍四个维度切入参数部分列出各柜额定工作电压与绝缘电压、额定冲击耐受电压、主母线与配电母线额定电流、额定/峰值短时耐受电流及内燃弧数据如MNS3.0最大6300A、BlokSeT 7000A、Okken 7300A、SIVACON 8PT可达7400AOkken短时耐受峰值达150/330kA结构部分说明装置小室、母线小室、电缆小室等功能隔室划分与推荐宽深尺寸、柜体模数差异母排部分则介绍主母线布置位置、截面规格与镀锡镀银等处理方式。资源为单个pptx文件压缩包约8.44MB共1个文件已有1122人学习下载。适合在方案比选、投标答疑或教学备课阶段快速查阅四家产品的差异化数据与结构要点。1. 四款低压柜的参数表摊开先分清哪几个数决定选型配电室里选低压成套柜常见做法是让四家品牌各报一轮然后拿参数表横向比。ABB MNS3.0、施耐德 BlokSeT 和 Okken、西门子 SIVACON 8PT 这四款经常同台出现电压等级一栏看着几乎一样真正把方案卡住的是另外几个数主母线额定电流上限、短时耐受电流、内燃弧等级和对应的耐受时间。柜体尺寸、模数体系和母排排布决定的是抽屉能塞多少个、电缆往哪个方向进、后期还能不能扩回路。这份对比资料把图片、技术参数、尺寸结构、母排四块拆开下面按参数怎么读、模数怎么算、母排怎么选、选型怎么校核的顺序走一遍把每个数字背后的取值边界讲清楚。2. 技术参数逐项拆解额定电流、短时耐受电流与内燃弧怎么读同一张参数表里几栏数据的量纲和用途完全不同混着看最容易出错。电压类参数管的是绝缘配合电流类参数管的是载流能力耐受电流和时间类参数管的是短路和电弧故障下的生存能力。这三类参数在选型时的判断顺序也不一样先看电压和绝缘够不够再看额定电流能不能带住负荷最后用短路校核把不满足的方案剔掉。下面逐栏拆。2.1 额定工作电压与额定绝缘电压690V 上限和 1000V 绝缘并列的含义四款柜的额定工作电压一栏都写 380、400、415、690Vmax额定绝缘电压 1000V。690V 是工作电压上限1000V 是绝缘水平两个数不是一回事。690V 多出现在风电、部分工业变频驱动和特殊船用场合常规 400V 配电系统用不到这么高但绝缘电压 1000V 意味着爬电距离和电气间隙都按 1000V 校核过电压类别和污染等级定了之后工频耐受和冲击耐受才有比较的基础。额定冲击耐受电压 Uimp 这一栏差别就出来了MNS3.0 给 6/8/12kVSIVACON 8PT 给 8/12kVBlokSeT 和 Okken 直接给 12kV。Uimp 取 6kV 还是 12kV取决于系统预期瞬态过电压水平。400V 系统按 6kV 通常够用但如果进线侧有较长架空线、或者柜内有大容量容性负载设计院常常会把 Uimp 提到 12kV。选型时这一栏不能只看最高值要看样本里对应柜型实际配置到哪一档。2.2 主母线额定电流与配电母线额定电流6300A 到 7400A 之间的差距主母线是柜列之间传输电能的干路配电母线垂直母线是每台出线柜内部给抽屉回路分配电的支路两者的载流能力必须分开看。柜型主母线额定电流主母线短时耐受有效值/峰值配电母线额定电流配电母线短时耐受有效值/峰值内燃弧ABB MNS3.06300Amax100/220kAmax2000A100/220kA100kA/0.3sSchneider BlokSeT7000Amax100/220kAmax3200A85/187kA85kA/0.5sSchneider Okken7300Amax150/330kAmax4000A100/220kA100kA/0.5sSIEMENS SIVACON 8PT7400Amax150/375kAmax4000A100/250kA100kA/0.5s表里最容易被忽略的是配电母线那一列。有人看主母线到 7400A 就默认整柜都能带大电流实际配电母线只有 2000A 的话单台出线柜里能装的大回路数量就被卡死了。主母线电流决定这一段配电能带多大总负荷配电母线电流决定单柜能装多少回路、每个回路能带多大做方案时要两边同时算。2.3 短时耐受电流与内燃弧等级100kA/0.3s 和 100kA/0.5s 的取舍短时耐受电流 Icw 里的有效值决定母排和支撑件在短路时能不能扛住热效应和电动力峰值决定母排、绝缘子、柜体骨架的动稳定。Okken 和 SIVACON 8PT 主母线给到 150/330kA 和 150/375kA比 MNS3.0、BlokSeT 的 100/220kA 高一档这个差距在变压器容量大、靠近主变的配电段上会直接体现出来。内燃弧要连等级和时间一起读。MNS3.0 是 100kA/0.3sBlokSeT 是 85kA/0.5sOkken 和 SIVACON 8PT 是 100kA/0.5s。耐受时间决定的是保护动作窗口0.3s 要求上级保护在 0.3s 内把故障切除0.5s 的窗口宽一些对继保整定和断路器分断时间的容错更大。用一段脚本把四家的参数录进去做短路校核前的初筛比较直观# 四款低压柜主母线关键参数用于短路校核前的初筛 switchgear { ABB MNS3.0: {In_main: 6300, Icw_main: 100, Ipk_main: 220, arc_kA: 100, arc_s: 0.3, In_dist: 2000}, Schneider BlokSeT: {In_main: 7000, Icw_main: 100, Ipk_main: 220, arc_kA: 85, arc_s: 0.5, In_dist: 3200}, Schneider Okken: {In_main: 7300, Icw_main: 150, Ipk_main: 330, arc_kA: 100, arc_s: 0.5, In_dist: 4000}, SIEMENS SIVACON 8PT:{In_main: 7400, Icw_main: 150, Ipk_main: 375, arc_kA: 100, arc_s: 0.5, In_dist: 4000}, } # 项目侧需求计算电流 Ic、安装点短路电流有效值 Isc、峰值 Ipk、要求的电弧耐受时间 need {Ic: 5200, Isc: 85, Ipk: 200, arc_t: 0.4} for name, p in switchgear.items(): # 三个条件必须同时满足额定电流、短时耐受有效值、峰值动稳定 main_ok p[In_main] need[Ic] and p[Icw_main] need[Isc] and p[Ipk_main] need[Ipk] # 内燃弧要等级和时间同时达标0.3s 的柜子在 0.4s 要求下直接出局 arc_ok p[arc_kA] need[arc_t] * 0 100 and p[arc_s] need[arc_t] print(f{name:22s} 主母线校核{通过 if main_ok else 不通过} 内燃弧校核{通过 if arc_ok else 不通过})脚本里Icw_main是短时耐受电流有效值对应样本里的前一个数Ipk_main是峰值对应后一个数arc_kA和arc_s是内燃弧等级和耐受时间。注意need里的Ic要按计算负荷乘裕量取不要直接拿变压器额定电流填否则筛出来的方案会偏小。3. 柜体模数体系E25、M50 与 SIVACON 8PT 的抽屉高度序列参数校核过了接下来决定柜子能不能排得下、回路能不能装够的是模数体系。四家柜的模数取值不一样抽屉型号的标注方式也不一样直接按能装多少个回路横向比会出错得先换算到同一套高度单位再比。柜型高度宽度深度基本模数ABB MNS3.02200推荐400/600/800/1000/1200800/1000/1200E25mmSchneider BlokSeT2200600/700/800/900/1000/1100/1200/1300600/1000/1200M50mmSchneider Okken2200/2350650/900/1000/1100/1150/1300600/1000/1200/140025mmSIEMENS SIVACON 8PT2200/2600400/600/800/1000/1200600/800/1000/1200框架孔距 25mm3.1 ABB MNS3.0 的 E25 与装置小室三分隔MNS3.0 的装置小室被分成三个分隔空间每个空间有独立门板中间那格用来装固定式或抽出式断路器及附件。这种分隔方式的好处是主开关和馈线回路在物理上分开检修一路不用停另一路门板独立也让操作面更清爽。设备小室放抽出式或固定插拔式出线回路母线小室装主母线配电母线装在装置小室和母线小室之间的多功能板上电缆小室放控制电缆、端子、动力电缆和连接部分上进下进都允许。基本模数 E25mm推荐高度 2200mm宽度 400 到 1200mm 共五档深度 800/1000/1200mm 三档。抽屉型号里的数字就是 E 的倍数8E 就是 8 乘 25 等于 200mm 高。用一段脚本把可用高度换算成回路数# MNS3.0 抽屉高度换算型号数字即占用 E 的倍数 E 25 # 基本模数 mm usable 1800 # 有效安装高度按推荐柜高 2200mm 扣除框架和走线空间估算 for model_e in [8, 12, 16, 24]: h model_e * E print(f{model_e}E 抽屉占用高度 {h}mm单列最多 {usable // h} 个)usable取 1800mm 是工程上的保守估算实际要扣掉水平隔板、母线转接件和电缆进线空间。同一柜里混装不同模数的抽屉时把各抽屉高度加起来再跟usable比比按最大尺寸统一算准确得多。3.2 施耐德 BlokSeT 的 M50 模数与抽屉高度序列BlokSeT 走的是 M50mm 模数柜高固定 2200mm宽度档位比 MNS3.0 多从 600 到 1300mm 共八档深度 600/1000/1200mm。600mm 深是基本框架加一个 400mm 的深度扩展得到 1000mm常用于后出线。它的抽屉基本模数序列是 2M、4M/2、3M、4M、6M、8M、9M、12M换算成毫米就是 100、100、150、200、300、400、450、600注意 4M/2 和 3M 都落在 100 和 150 这一档附近选配置时要按实际回路额定电流去对样本尺寸表。柜体分成母线室、元件室、出线电缆室、辅件室四个独立隔室主母线和配电母线都在母线室断路器、接触器、变频器、电容器这些装在元件室。柜内严格区分元件区、母线区、接线区、仪表区各区之间用金属隔板隔离。这种分区密度在抽屉数量多的时候优势明显。3.3 Okken 的深度扩展与 SIVACON 8PT 的 1800mm 有效安装高度Okken 高度有 2200 和 2350mm 两档宽度 650/900/1000/1100/1150/1300mm深度 600/1000/1200/1400mm 四档模数 25mm。功能单元分整模插入式 Polyfast、插入分离式 Polyfast、固定式和半模几类。深度扩展到 1400mm 是为后出线和大电缆弯曲半径留的空间选深度时要把电缆型号的弯曲半径算进去YJV 这类电缆在 400mm² 以上时弯曲半径不小600mm 深的柜子做后出线会很挤。SIVACON 8PT 的高度有 2200 和 2600mm 两档宽 400 到 1200mm深 600 到 1200mm。它把抽屉模数拆得更细8 种整模数高度 100、150、200、300、400、500、600、700mm另有 2 种半模高度 150、200mm有效安装高度 1800mm。框架孔距 25mm框架钢板 2.5mm外壳 2.0mm门最大开启角度 180°。模数拆得细的好处是回路容量混配时浪费的高度少一个 150mm 的半模回路不用硬占 200mm。4. 母排系统对比主母线规格、鱼形排拼接与垂直母线中心距参数和尺寸都过了接下来是柜子里的铜。主母线怎么排、配电母线怎么接、垂直母线的相间中心距多少直接决定柜子能带多大电流、后期加回路好不好接、以及温升能不能压住。柜型主母线位置主母线形式配电母线位置结构特点MNS3.0柜后母线小室20×10、30×10、40×10、60×10 四种截面装置小室与母线小室之间的多功能板上主母线与设备小室、电缆小室完全分离PE 排和中性线在前下部水平安装BlokSeT柜顶母线室≤4000A 单层4000A 双层每相 1-5 片厚 5mm铜含量 99.9%柜侧面3200A 以下每相单根或多根顶部通风设计水平母线最大载流 7000AOkken水平母线矩形布置鱼形排无孔拼接最大载流 7300A柜内与主母线相连垂直母线两种相间中心距115mm 和 70mm 可组合SIVACON 8PT柜体顶部单组水平母线至 5000A双组至 7400A柜体后部垂直母线自带安全接触防护无需附加防护带电体的活门4.1 MNS3.0 主母线四种截面与 PE/N 安装位置MNS3.0 主母线装在开关柜背部的母线小室跟设备小室、电缆小室完全隔开母线和操作维修人员之间留出最大距离。主母线按运输单元分隔截面有 20×10、30×10、40×10、60×10mm 四种规格按载流量需求选。配电母线是 3 极或 4 极自上而下贯穿整个出线柜相间完全隔离标准配置镀锡可以按需选镀银。接地保护排 PE 和中性线水平装在开关柜前下部PE 排固定在框架上保证电气连续性电缆小室里 PE 排和中性线纵向装在小室右侧。有相不平衡或谐波问题需要 4 极主母排时50% 或 100% 中性线都能跟主母排平行装在母线小室。4.2 BlokSeT 顶部母线室与双层水平母线BlokSeT 的主母线布置在顶部母线室。额定电流不超过 4000A 时用单层水平母线超过 4000A 换成双层上下排布每相由 1 到 5 片母线组成靠柜顶通风设计把最大载流量做到 7000A。铜排厚 5mm铜含量 99.9%。配电母线装在柜内侧面3200A 以下每相单根或多根5mm 厚上面钻孔用于连接各种开关元件用螺母、螺栓和接触垫圈与主母线连接。另有一路矩形母线装在后部2350A 以下使用同样每相单根或多根、5mm 厚、钻孔连接。4.3 Okken 鱼形排无孔拼接与 115/70 组合中心距Okken 的主母线用鱼形排搭接技术水平母线间连接是柜间无孔快速搭接好处是现场不用在母排上现场打孔拼接面接触质量更稳定也减少钻孔带来的毛刺和镀层破坏。水平母线统一规格、位置固定、矩形布置减少电磁辐射的同时节省铜排用量最大载流 7300A。垂直母线有两种相间中心距可选115mm 和 70mm。115mm 对应 Masterpact 断路器端子的优化间距70mm 对应 PCC 或 MCC 功能单元双夹头的优化间距。115 和 70 可以组合同一台柜顶部装 Masterpact MT H08-32 断路器底部装 36 模 MCC/PCC 馈线。做方案时如果上下段元件类型差异大这个组合方式能省掉一台转接柜。4.4 SIVACON 8PT 单组 5000A 与双组 7400A 垂直母线SIVACON 8PT 的水平母线位于柜体顶部单组水平母线额定电流可至 5000A双组可至 7400A。垂直母线系统位于柜体后部自带安全接触防护不需要附加防护带电体的活门。母排选型时用截面和电流密度做粗校核# 铜排载流粗校核按工程经验电流密度 J 反推所需截面 # 封闭柜内单层铜排 J 取值区间约 1.2~2.0 A/mm2这里取中间值做初筛 J 1.6 I_need 2000 # 配电母线需求电流 A # MNS3.0 可选主母线截面规格宽 x 厚mm for w, t in [(20, 10), (30, 10), (40, 10), (60, 10)]: A w * t I_allow A * J print(f{w}x{t} 截面 {A}mm2估算载流 {I_allow:.0f}A{满足 if I_allow I_need else 不满足})J的取值受环境温度、安装方式、并排根数、是否有通风影响1.6 只是初筛用的中间值。实际选型要回到样本的载流量表按柜内环境温度修正。并排多根铜排时还要考虑集肤效应和邻近效应间距小的话载流量会打折。5. 选型校核脚本把四家参数录入字典按项目需求自动筛前面几章的判断分散在参数、尺寸、母排三块实际做方案时可以把它们合到一个筛选函数里输入项目需求直接输出匹配的柜型。这段脚本在初筛阶段用得多改需求参数就能重跑# 四款柜的横向筛选按项目需求过滤参数、尺寸、母排三类条件 db { ABB MNS3.0: {In_main: 6300, Icw_main: 100, Ipk_main: 220, arc_kA: 100, arc_s: 0.3, In_dist: 2000, W: [400,600,800,1000,1200], D: [800,1000,1200]}, Schneider BlokSeT: {In_main: 7000, Icw_main: 100, Ipk_main: 220, arc_kA: 85, arc_s: 0.5, In_dist: 3200, W: [600,700,800,900,1000,1100,1200,1300], D: [600,1000,1200]}, Schneider Okken: {In_main: 7300, Icw_main: 150, Ipk_main: 330, arc_kA: 100, arc_s: 0.5, In_dist: 4000, W: [650,900,1000,1100,1150,1300], D: [600,1000,1200,1400]}, SIEMENS SIVACON 8PT:{In_main: 7400, Icw_main: 150, Ipk_main: 375, arc_kA: 100, arc_s: 0.5, In_dist: 4000, W: [400,600,800,1000,1200], D: [600,800,1000,1200]}, } req {Ic: 5200, Isc: 85, Ipk: 200, arc_t: 0.4, In_branch: 1600, max_W: 1000, max_D: 1000} for name, p in db.items(): ok_para p[In_main] req[Ic] and p[Icw_main] req[Isc] and p[Ipk_main] req[Ipk] ok_arc p[arc_s] req[arc_t] and p[arc_kA] 100 ok_branch p[In_dist] req[In_branch] # 尺寸条件只要有一档宽度和深度同时不超过现场限值就算通过 ok_size any(w req[max_W] for w in p[W]) and any(d req[max_D] for d in p[D]) if ok_para and ok_arc and ok_branch and ok_size: print(f{name} 匹配主母线 {p[In_main]}A配电母线 {p[In_dist]}A内燃弧 {p[arc_kA]}kA/{p[arc_s]}s)req里In_branch是单回路最大电流需求对应配电母线容量max_W和max_D是配电室留给柜子的宽度和深度限值。这个脚本的价值在于把尺寸约束也纳进来参数全过的柜型如果宽度超了现场同样用不了。两个容易踩的点。第一个是内燃弧等级不能只看 kA0.4s 的项目需求下100kA/0.3s 的柜子即使电流等级够也会被判不通过脚本里arc_s的比较不能省。第二个是In_main用的是样本上限值实际项目里主母线降容是常事进线柜和母联柜的电流要按实际配置单独核不能用上限值直接套。控制回路电压等级、辅助触点数量、通信协议这些不占参数表主栏但在图纸阶段就会把某一家的方案否掉参数筛选通过之后要回到单线图逐个回路核对。本文还有配套的精品资源点击获取

读完文章,也想定制专属网站?

尧图设计师 24 小时内与您沟通定制方案

免费获取报价