630A Interruttore isolatore ad alta tensione industriale Interruttore di disconnessione per rottura o connessione
Descrizione del prodotto:
L'interruttore isolatore ad alta tensione è un tipo di dispositivo portatile utilizzato per isolare e mettere a terra le linee di distribuzione elettrica per manutenzione, riparazione o scopi di emergenza.È uno strumento versatile che può essere utilizzato in varie applicazioni, comprese le linee aeree di distribuzione, le sottostazioni e gli impianti industriali.
L'interruttore isolatore ad alta tensione è progettato per essere azionato da una sola persona, rendendolo facile da usare e da manovrare.con una lunghezza di 20 mm o più ma non superiore a 50 mm, e una serie di accessori intercambiabili, che consentono all'utente di svolgere una varietà di compiti, come l'apertura o la chiusura di interruttori e linee di messa a terra.
L'interruttore di isolamento è progettato per fornire una rottura visibile nel circuito elettrico, che aiuta a proteggere dal contatto accidentale con apparecchiature alimentate.È anche progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, come forti venti, pioggia e neve, che lo rende adatto per l'uso in ambienti esterni.
Struttura:
1Corpo isolante in porcellana: il corpo isolante è il componente principale dell'isolatore ed è in genere realizzato in porcellana ad alta resistenza.È progettato per fornire isolamento elettrico tra il conduttore e la struttura di supporto, e viene modellato nella forma e dimensione desiderate.
2.Fittings metallici: gli accessori metallici sono fissati al corpo dell'isolatore e forniscono un mezzo per collegare l'isolatore al conduttore 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.
3.Compound di tenuta: un composto di tenuta viene utilizzato per sigillare la giunzione tra il corpo dell'isolatore e gli accessori metallici, impedendo all'umidità e ai contaminanti di entrare all'interno dell'isolatore.
4. Hardware: per fissare gli accessori metallici al corpo isolante e alla struttura di supporto vengono utilizzati hardware quali bulloni, dadi e lamine.
Cappucci di montaggio: i cappucci di montaggio sono utilizzati per proteggere i raccordi metallici da corrosione e danni e possono essere realizzati in plastica o altri materiali.
5Caratteristiche aggiuntive: a seconda dell'applicazione specifica, gli isolatori elettrici ad alta tensione in porcellana possono essere progettati con caratteristiche aggiuntive quali barriere isolanti, scariche d'arco,e interruttori di terra per migliorare le loro prestazioni e la sicurezza.
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 impedire il flusso di energia in caso di emergenza.
3 Commutazione della banca di 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 la manutenzione o la riparazione.
4 Discarico di carico: in caso di sovraccarico o di altre situazioni di emergenza, gli interruttori di disconnessione ad alta tensione possono essere utilizzati per discaricare il carico disconnettendo determinate sezioni del sistema di alimentazione.
5 Isolamento dei guasti: 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.
Operazione:
1 Preparazione: prima di azionare l'interruttore, il circuito deve essere disattivato e adeguatamente messa a terra per evitare eventuali rischi elettrici.L'interruttore deve essere ispezionato per eventuali segni di danni o usura.
2 Chiusura dell'interruttore: per chiudere l'interruttore, l'operatore sposta manualmente o da remoto la maniglia dell'interruttore o la leva di controllo nella posizione chiusa.consentendo la corrente di fluire attraverso il circuito.
3 Aprire l'interruttore: per aprire l'interruttore, l'operatore sposta manualmente o da remoto la maniglia dell'interruttore o la leva di controllo nella posizione aperta.interrompere il flusso di corrente.
4 Gestione dell'arco: quando l'interruttore è aperto, può verificarsi un arco elettrico tra i contatti, che può essere pericoloso e causare danni all'interruttore.l'interruttore può essere equipaggiato con dispositivi quali paracadute ad arco o bobine di esplosione.
5 Sicurezza: gli operatori di interruttori di disconnessione ad alta tensione devono seguire adeguate procedure di sicurezza per prevenire i rischi elettrici.e seguendo le procedure di blocco/taggout.
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) |
|||||||||
Interfrattura | 48 ((Seco) | |||||||||||
48 ((Seco) | ||||||||||||
48 ((Seco) 40 ((Umidità) |
||||||||||||
5 | Resistenza del circuito principale | μ Ω | 630 | |||||||||
1000 | ||||||||||||
1250 | ||||||||||||
6 | Tempo di vita meccanico | tempi | 50 | |||||||||
50 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||