Interruttore di disconnessione esterno di protezione automatica serie GW9 Interruttore di disconnessione in porcellana ad alta tensione monofase
Descrizione del prodotto:
L'interruttore di disconnessione esterno è un tipo di interruttore elettrico utilizzato nei sistemi di alimentazione per isolare un circuito dal resto del sistema per motivi di manutenzione o sicurezza.Il termine "verticale" indica l'orientamento dell'isolatore, che è montato verticalmente su una struttura di supporto.
Gli interruttori di disconnessione esterni sono comunemente utilizzati nei sistemi di trasmissione e distribuzione ad alta tensione per isolare sezioni della rete per lavori di manutenzione o riparazione.Sono progettati per gestire elevate tensioni e correnti e sono spesso installati in luoghi esterni.
Gli interruttori di disconnessione esterni sono in genere costituiti da un insieme di contatti stazionari e mobili separati da un intervallo d'aria.i contatti sono in contatto tra loroQuando l'isolatore viene aperto, i contatti vengono separati.interrompere il flusso di corrente attraverso il circuito e isolarlo dal resto del sistema.
Gli interruttori di disconnessione esterni sono una componente importante della sicurezza e dell'affidabilità del sistema di alimentazione e sono progettati per funzionare in diverse condizioni ambientali.Sono spesso soggetti a rigorosi test e requisiti di certificazione per garantire che soddisfino gli standard del settore per prestazioni e sicurezza.
Funzione:
La funzione principale di un isolante elettrico ad alta tensione è quella di fornire isolamento elettrico tra il conduttore ad alta tensione CA e la struttura di supporto,e per sostenere il peso del conduttoreÈ progettato per resistere ad elevati livelli di tensione e corrente elettrica ed è tipicamente realizzato in materiali altamente resistenti all'arco elettrico e alla corrosione.come la porcellana o il polimero.
Struttura:
Questo prodotto è composto da base (piastra), post isolante, parte conduttiva e dispositivo di blocco.e l'altra estremità del coltello è collegata separatamente alla testa di contatto statica, e ogni lato è mantenuto in un buon stato di contatto dalla pressione della molla di compressione.ma favoriscono anche la riduzione dell'aumento della temperatura, e migliorare la resistenza meccanica del coltello, rendendo la stabilità termica dinamica contro corto circuito.Le parti di blocco installate all'estremità non rotante del coltello di contatto e il gancio di blocco statico sul contatto statico costituiscono il dispositivo di blocco di apertura, che si blocca automaticamente quando il freno è chiuso, in modo che il coltello del freno non cada da solo a causa del proprio peso o dell'azione di energia elettrica,causare l'apertura del freno senza causa.
Applicazione:
1Isolamento del circuito: gli isolatori elettrici ad alta tensione sono utilizzati principalmente per isolare sezioni di un sistema di alimentazione per lavori di manutenzione o riparazione.Ciò consente ai lavoratori di lavorare in sicurezza sul circuito isolato senza il rischio di elettrocuzione o altri rischi elettrici.
2Sicurezza: gli isolatori elettrici ad alta tensione sono utilizzati anche come dispositivo di sicurezza per proteggere i lavoratori e il pubblico dai pericoli elettrici.Isolatori elettrici ad alta tensione impediscono il contatto accidentale con parti del sistema e riducono il rischio di incidenti elettrici.
3Protezione da guasti: gli isolatori elettrici ad alta tensione possono anche essere utilizzati per proteggere il sistema di alimentazione da guasti, come cortocircuiti e sovraccarichi.Isolatori elettrici ad alta tensione impediscono che il guasto si diffonda in altre parti del sistema e causi ulteriori danni.
4.Commutazione: gli isolatori elettrici ad alta tensione possono essere utilizzati come dispositivo di commutazione per controllare il flusso di energia in un sistema.il flusso di potenza può essere diretto verso diverse parti del sistema in base alle esigenze.
5Test: gli isolatori elettrici ad alta tensione possono anche essere utilizzati per scopi di test, ad esempio per misurare la tensione o la corrente in un circuito o per testare le prestazioni di altri componenti del sistema.
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, depositi chimici, 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) |
|||||||||
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 | ||||||||||||