Isolatore elettrico ad alta tensione da 12 kV a 36 kV a singola fase con interruttore di carico esterno utilizzato nei sistemi di distribuzione
Descrizione del prodotto:
L'isolatore elettrico ad alta tensione è un tipo di isolante elettrico utilizzato nei sistemi aerei di trasmissione e distribuzione dell'energia.È progettato per fornire isolamento elettrico tra le linee elettriche e le loro strutture di supporto, e per sostenere il peso dei cavi elettrici.
È tipicamente realizzato con materiali specializzati come porcellana o polimero, che sono altamente resistenti all'arco elettrico e alla corrosione.Sono progettati per resistere ad elevati livelli di tensione e corrente elettrica, e sono tipicamente utilizzati in applicazioni in cui l'affidabilità e la sicurezza sono critiche.
Gli isolatori elettrici ad alta tensione sono comunemente utilizzati nei sistemi di trasmissione e distribuzione di energia, dove forniscono un mezzo per sostenere e isolare linee e apparecchiature elettriche ad alta tensione.Sono progettati per resistere ad elevati livelli di tensione e corrente elettrica, e sono tipicamente utilizzati in applicazioni in cui l'affidabilità e la sicurezza sono critiche.
E' disponibile in una gamma di forme e dimensioni, e può essere progettato con caratteristiche specializzate per migliorare le loro prestazioni e sicurezza.e interruttori di terra, tra gli altri.
Applicazione:
1 Isolamento della sottostazione:In una sottostazione, gli interruttori di disconnessione ad alta tensione vengono utilizzati per scollegare trasformatori, interruttori e altre apparecchiature dal sistema di alimentazione per manutenzione o riparazione.
2 Isolamento delle linee di trasmissione:Gli interruttori di disconnessione ad alta tensione vengono utilizzati per isolare sezioni di una linea di trasmissione ad alta tensione per manutenzione, riparazione o per prevenire il flusso di energia durante le emergenze.
3 Sostituzione del banco dei condensatori:Nei sistemi di alimentazione con banche di condensatori, gli interruttori di disconnessione ad alta tensione vengono utilizzati per scollegare la banca di condensatori dal sistema di alimentazione per manutenzione o riparazione.
4 Spargimento di carico:In caso di sovraccarico o di altra emergenzaSituazione, gli interruttori di disconnessione ad alta tensione possono essere utilizzati per ridurre il carico disconnettendo determinate sezioni del sistema di alimentazione.
5 Isolamento di errore:Gli interruttori di disconnessione ad alta tensione vengono utilizzati per isolare le sezioni difettose del sistema di alimentazione per prevenire danni alle apparecchiature e garantire la continuità dell'alimentazione.
Corpo isolante:Il corpo isolante è il componente principale dell'isolatore ed è in genere realizzato in porcellana o polimero.È progettato per fornire isolamento elettrico tra la linea di alimentazione e la struttura di supporto, e può essere modellato in vari modi a seconda dell'applicazione specifica.
Dispositivi per la finitura metallica:I raccordi metallici sono fissati al corpo isolante e forniscono un mezzo per collegare l'isolatore alla linea elettrica e alla struttura di supporto.Sono in genere realizzati in acciaio galvanizzato o in altro materiale resistente alla corrosione, e possono essere progettati con caratteristiche speciali come fessure o giunzioni a sfera per una facile installazione.
Arco di scarico:Molti isolatori elettrici aerei sono progettati con scarichi d'arco, che aiutano a dissipare il calore generato dall'arco elettrico e a prevenire danni all'isolatore.
Interruttore di terra:Alcuni isolatori elettrici aerei sono dotati di un interruttore di terra, che fornisce un ulteriore livello di sicurezza mettendo a terra la linea elettrica in caso di guasto o sovraccarico.
Cappucci di montaggio:I tappi di fissaggio sono utilizzati per proteggere i raccordi metallici dalla corrosione e dai danni e possono essere realizzati in plastica o in altri materiali.
Rischi per la sicurezza:
1Sconto elettrico:Gli interruttori di disconnessione ad alta tensione possono produrre uno shock elettrico potenzialmente letale se non vengono gestiti correttamente.Questo può accadere se l'interruttore non è adeguatamente isolato prima di essere aperto o se c'è un guasto nell'apparecchiatura.
2Arc flash:Quando vengono aperti gli interruttori di disconnessione ad alta tensione, può verificarsi un lampo d'arco, che può rilasciare una quantità significativa di energia sotto forma di calore, luce e pressione.e altre lesioni.
3Fallito dell'apparecchiatura:Gli interruttori ad alta tensione possono non funzionare se non vengono mantenuti correttamente o se sono sovraccaricati, causando danni all'attrezzatura, incendi elettrici e altri rischi.
4Pericoli ambientali:Gli interruttori di disconnessione ad alta tensione sono spesso collocati in ambienti esterni, dove possono essere esposti a condizioni meteorologiche estreme, come forti venti, forti piogge e fulmini.Queste condizioni possono creare ulteriori rischi per la sicurezza del personale che gestisce o mantiene l'apparecchiatura..
P.S.
Per ridurre al minimo i rischi associati agli interruttori di disconnessione ad alta tensione, è importante seguire adeguate procedure di sicurezza, compreso l'uso di adeguate attrezzature di protezione individuale.seguendo le procedure di blocco e tag-out, e assicurando che solo il personale qualificato e addestrato sia autorizzato a utilizzare e mantenere l'attrezzatura.La manutenzione e le prove regolari dell'apparecchiatura possono anche contribuire a ridurre il rischio di guasti e altri pericoli.
Parametri tecnici:
Numero di serie. | Parametro | Unità | Dati | |||||||||
1 | Tensione nominale | kV | 12 | |||||||||
2 | Corrente nominale | Numero modello. | (H) GW9-12 ((W)/630-20 | A | 630 | |||||||
(H) GW9-12(W)/1000-20 | 1000 | |||||||||||
(H) GW9-12 ((W)/1250-31.5 | 1250 | |||||||||||
3 | 4s Corrente resistente a breve durata | Numero modello. | (H) GW9-12 ((W)/630-20 | kA | 50 | |||||||
(H) GW9-12(W)/1000-20 | 50 | |||||||||||
(H) GW9-12 ((W)/1250-31.5 | 80 | |||||||||||
4 | Livello di isolamento nominale | L' ondata di fulmine resiste alla tensione (picco) | Polar-Terra (Positivo e negativo) |
kV | 75 | |||||||
Interfrattura (Positivo e negativo) |
85 | |||||||||||
Frequenza industriale resistenza alla tensione (1 min) (valore effettivo) |
Prova a secco/prova a umidità | Polar-Terra | 42 ((Seco) 34 ((Umidità) |
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Interfrattura | 48 ((Seco) | |||||||||||
48 ((Seco) | ||||||||||||
48 ((Seco) 40 ((Umidità) |
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5 | Resistenza del circuito principale | μ Ω | 630 | |||||||||
1000 | ||||||||||||
1250 | ||||||||||||
6 | Tempo di vita meccanico | tempi | 50 | |||||||||
50 | ||||||||||||
80 |