Interruttore di disconnessione industriale per il sistema di distribuzione ad alta tensione
Descrizione del prodotto:
L'interruttore di disconnessione esterno, denominato anche interruttore di isolamento, è un componente indispensabile nei sistemi di alimentazione ad alta tensione.Il suo scopo principale è quello di scollegare o isolare una sezione specifica di un circuito elettrico dalla sua fonte di alimentazione.
La funzione principale dell'interruttore di disconnessione esterno è quella di interrompere fisicamente il circuito elettrico, separando efficacemente l'apparecchiatura dalla fonte di alimentazione.Questa disconnessione e l'isolamento consentono al personale di manutenzione di lavorare sull'attrezzatura in modo sicuro, riducendo al minimo il rischio di scossa elettrica.
È importante notare che, a differenza di un interruttore a vuoto, l'interruttore di disconnessione esterno non possiede capacità di spegnimento dell'arco.Non è progettato per interrompere o spegnere gli archi elettrici che possono verificarsi durante l'interruzione del circuito o in condizioni di guasto.
Nei sistemi di alimentazione ad alta tensione, l'interruttore di isolamento ad alta tensione è spesso coordinato con un interruttore a vuoto.L'interruttore è responsabile per rilevare i guasti e scatenare per interrompere il flusso di corrente, mentre l'isolatore di disconnessione viene azionato per isolare fisicamente il circuito e fornire un'indicazione visiva della disconnessione.
L'interruttore di disconnessione esterno svolge un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza del personale di manutenzione.l'isolatore di disconnessione viene azionato per aprire il circuito e creare un vuoto d'aria visibileQuesta azione serve a confermare che l'apparecchiatura è disattivata e sicura per le attività di manutenzione.
L'interruttore di disconnessione esterno, denominato anche interruttore di disconnessione o interruttore di isolamento, è un componente indispensabile nei sistemi di alimentazione ad alta tensione.Il suo scopo principale è quello di scollegare o isolare una sezione specifica di un circuito elettrico dalla sua fonte di alimentazione.
Applicazione:
1Isolamento del circuito: gli interruttori isolatori ad alta tensione vengono utilizzati per isolare una sezione di un circuito ad alta tensione a fini di manutenzione, riparazione o collaudo.la sezione può essere effettivamente scollegata dal resto del sistema, che consente di svolgere il lavoro in sicurezza.
2.Commutazione di carico: gli interruttori isolatori ad alta tensione possono essere utilizzati come interruttori di carico per controllare il flusso di energia elettrica in un circuito.Sono particolarmente utili in situazioni in cui il carico è relativamente piccolo e non richiede un interruttore o un fusibile.
3Protezione delle linee aeree: gli interruttori di isolamento ad alta tensione sono spesso installati sulle linee aeree per fornire protezione contro i fulmini e altri disturbi elettrici.Isolando una sezione della linea, l'interruttore può aiutare a prevenire danni alle apparecchiature e ridurre il rischio di interruzioni di corrente.
4Protezione del trasformatore: gli interruttori isolatori ad alta tensione sono utilizzati anche per proteggere i trasformatori isolandoli dalla rete elettrica in caso di guasto o sovraccarico.il trasformatore può essere disconnesso dalla rete, evitando danni al trasformatore e ad altre apparecchiature.
Operazione:
1 Preparazione: prima di azionare l'interruttore, il circuito deve essere disattivato e adeguatamente collegato 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 in 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 d'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 pericoli elettrici.e seguendo le procedure di blocco/taggout.
Struttura:
Il prodotto descritto è composto da una base (piastra), un isolatore di poste, una parte conduttiva e un dispositivo di bloccaggio.Il coltello è installato sulla testa del coltello di contatto dinamico attraverso bulloni ed è collegato separatamente con la testa di contatto staticoIl coltello è di tipo a fessura, con un'aria di scarico molto bassa e un'aria di scarico molto bassa.che aumenta la superficie di dissipazione del calore e riduce l'innalzamento della temperaturaQuesto contribuisce alla resistenza meccanica del coltello e lo rende dinamicamente e termicamente stabile contro i cortocircuiti.
Le parti di blocco installate all'estremità non rotante del coltello di contatto e il gancio di blocco statico sul contatto statico formano il dispositivo di blocco di apertura.il dispositivo si blocca da solo, in modo che il coltello del freno non cadrà a causa del proprio peso o dell'azione di energia elettrica, che potrebbe causare l'apertura del freno senza motivo.
Questo prodotto è comunemente utilizzato nei sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia e svolge un ruolo cruciale nel garantire il corretto funzionamento della rete elettrica.Quando si lavorano con questi interruttori, si devono seguire procedure di sicurezza adeguate., e solo il personale qualificato e addestrato dovrebbe essere autorizzato a utilizzarli e a mantenerli.
Condizione:
1.L'altitudine massima nella zona specificata non supera i 1000 metri sul livello del mare. Questa limitazione di altitudine è rilevante per l'installazione e il funzionamento dell'apparecchiatura.
2La temperatura dell'aria ambiente ha determinati limiti: la temperatura massima non deve superare +40°C e la temperatura minima può variare a seconda della zona specifica.la temperatura minima non deve scendere al di sotto di -30°C, mentre nelle zone di Paramos, non dovrebbe scendere al di sotto di -40°C.
3La pressione del vento non deve superare i 700 Pascal (Pa), corrispondente a una velocità del vento di circa 34 metri al secondo.Questo limite garantisce che l'apparecchiatura possa resistere alla forza esercitata dal vento senza compromettere la sua funzionalità o la sua integrità strutturale.
4L'intensità del sisma non deve superare gli 8 gradi, ossia l'intensità massima dell'attività sismica che l'apparecchiatura può sopportare senza danni.La scala specifica utilizzata per misurare l'intensità del terremoto può dipendere dalla regione o dal paese.
5L'ambiente di lavoro deve essere libero da frequenti e violente vibrazioni, il che garantisce che l'apparecchiatura rimanga stabile e funzionale in condizioni normali di funzionamento.Vibrazioni eccessive possono influenzare le prestazioni e la durata dell'isolatore.
6Gli isolatori di tipo ordinario devono essere installati in luoghi lontani da gas, fumo, deposizioni chimiche, nebbia di saline, polvere e altre sostanze esplosive o corrosive.Questi materiali possono avere effetti negativi sulle capacità di isolamento e di conduzione dell'isolatore, potenzialmente compromettendo le sue prestazioni e sicurezza.
7Gli isolatori a prova di inquinamento sono progettati per l'uso in aree con grave contaminazione.non deve essere presente alcuna sostanza esplosiva o materiale che possa causare un incendioQuesto requisito garantisce che l'isolatore rimanga sicuro e funzionale nonostante le difficili condizioni ambientali.
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 | ||||||||||||