Interruttore isolante elettrico ad alta tensione con prestazioni stabili
Descrizione del prodotto:
Un interruttore isolatore ad alta tensione elettrica, noto anche come interruttore di disconnessione ad alta tensione o isolatore, è un interruttore specializzato utilizzato nei sistemi di trasmissione e distribuzione di energia ad alta tensione.Il suo scopo principale è quello di fornire un mezzo per isolare sezioni specifiche del sistema elettrico per la manutenzione, di riparazione o di sicurezza.
L'interruttore isolatore ad alta tensione funziona aprendo o chiudendo fisicamente il circuito elettrico.connessione del circuito alla sua fonte di alimentazioneAl contrario, quando l'interruttore è aperto, interrompe il flusso di corrente, disconnettendo effettivamente il circuito dalla sua fonte di alimentazione.
Gli interruttori di isolamento ad alta tensione sono in genere installati in punti strategici del sistema elettrico, consentendo l'isolamento di sezioni o apparecchiature specifiche per manutenzione, riparazione,o per motivi di sicurezzaSono spesso utilizzati in combinazione con altri dispositivi di protezione, come interruttori e fusibili, per garantire la sicurezza e l'affidabilità complessive del sistema di alimentazione ad alta tensione.
Caratteristica:
1.Costruzione: gli interruttori isolatori ad alta tensione sono progettati per gestire i livelli di alta tensione che si trovano tipicamente nei sistemi di trasmissione e distribuzione.Sono costruiti con materiali robusti e durevoli per resistere alle sollecitazioni elettriche e alle condizioni ambientali degli impianti all'aperto.
2Isolamento: gli interruttori di isolamento sono dotati di materiali di isolamento appropriati per garantire un funzionamento sicuro a livelli di tensione elevati.I contatti e gli altri componenti dell'interruttore sono progettati per fornire un isolamento elettrico sufficiente per evitare arco o flashover durante le operazioni di apertura o chiusura.
3Indicazione visibile: gli interruttori di isolamento ad alta tensione incorporano spesso indicatori visibili per fornire una chiara indicazione del loro stato.Questo consente agli operatori di confermare visivamente se l'interruttore è in posizione aperta o chiusa, assicurando un adeguato isolamento e misure di sicurezza.
4.Operazione manuale: gli interruttori di isolamento sono generalmente azionati manualmente utilizzando una maniglia rotante o un meccanismo di leva.con una capacità di accensione superiore a 50 W.
5.Interblocchi di sicurezza: in alcuni casi, gli interruttori di isolamento ad alta tensione possono essere dotati di interblocchi di sicurezza.come verificare che il circuito sia disattivato o che siano seguite le procedure di sicurezza appropriate.
6.Interrazione: gli interruttori di isolamento possono avere disposizioni per la messa a terra del circuito disconnesso.Questo aiuta a scaricare qualsiasi energia elettrica residua e fornisce misure di sicurezza aggiuntive per il personale di manutenzione che lavora sul sistema.
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.
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.
Condizioni:
1L'altitudine massima per l'installazione non deve superare i 1000 m.
2La temperatura dell'aria ambiente non deve superare i +40°C e nelle zone generali non deve scendere al di sotto dei -30°C. Nelle zone di Paramos non deve scendere al di sotto dei -40°C.
3La pressione del vento non deve superare i 700 Pa, corrispondente a una velocità del vento di 34 m/s.
4L'isolatore dovrebbe resistere a terremoti fino a 8 gradi di intensità.
5.L'isolatore deve essere installato in un luogo dove non si verificano frequenti vibrazioni violente.
6.Per gli isolanti di tipo ordinario, essi devono essere tenuti lontani da gas, fumo, deposizioni chimiche, nebbia a spruzzo di sale, polveree altri materiali esplosivi e corrosivi che possono influenzare gravemente l'isolamento e la capacità di conduzione dell'isolatore.
7Gli isolatori a prova di inquinamento sono adatti per l'uso in aree di conduzione gravemente sporche, ma non devono essere installati in aree con materiali esplosivi o incendiosi.
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 |