Portatile all'aperto 1 Pole Disconnector Switch Safety Azionato AC Power 1000A Verticale Gruppo Disconnect Switch
Descrizione del prodotto:
L'isolatore elettrico ad alta tensione, noto anche come interruttore di disconnessione o interruttore di isolamento, è un componente essenziale dei sistemi di alimentazione ad alta tensione.Serve allo scopo di scollegare o isolare una sezione specifica di un circuito elettrico dalla sua fonte di alimentazione.
La funzione principale dell'isolatore elettrico ad alta tensione è quella di interrompere fisicamente il circuito elettrico, creando una separazione tra l'apparecchiatura e la fonte di alimentazione.Questa disconnessione e questo isolamento consentono al personale di manutenzione di lavorare in sicurezza sull'apparecchiatura senza rischi di scosse elettriche.
A differenza di un interruttore a vuoto, l'isolatore elettrico ad alta tensione non fornisce 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'isolatore elettrico 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 indicare visivamente la disconnessione.
L'isolatore elettrico ad alta tensione 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 conferma che l'apparecchiatura è disattivata e sicura per le attività di manutenzione.
Caratteristica:
1.Alta tensione: gli interruttori isolatori ad alta tensione sono progettati per resistere ad alti livelli di tensione, in genere da diverse migliaia di volt a diverse centinaia di migliaia di volt.
2.Struttura robusta: gli interruttori di isolamento ad alta tensione sono in genere realizzati in materiali altamente resistenti all'arco elettrico, alla corrosione e ad altre forme di danno, come la porcellana o il polimero.
3.Arc Chutes: molti interruttori isolatori ad alta tensione sono progettati con arc chutes, che aiutano a dissipare il calore generato dall'arco elettrico e a prevenire danni all'interruttore.
4.Interruttore di terra: alcuni interruttori di isolamento ad alta tensione sono dotati di un interruttore di terra, che fornisce un ulteriore livello di sicurezza mettendo a terra la sezione isolata del circuito.
5.Meccanismo di blocco: per evitare la chiusura accidentale dell'interruttore durante i lavori di manutenzione,molti interruttori di isolamento ad alta tensione sono dotati di un meccanismo di blocco che impedisce di chiudere l'interruttore fino a quando non siano state seguite tutte le procedure di sicurezza.
6Indicatori visivi: gli interruttori di isolamento ad alta tensione possono anche includere indicatori visivi, quali luci o bandiere,che forniscono una chiara indicazione se l'interruttore è in posizione aperta o chiusa.
Applicazione:
1.Reti elettriche: l'interruttore di isolamento verticale ad alta tensione è un componente critico nelle reti elettriche, dove viene utilizzato per isolare sezioni della linea di trasmissione per manutenzione o riparazione.Ciò contribuisce a garantire che la rete elettrica rimanga operativa e affidabile, anche durante le attività di manutenzione o riparazione.
2.Sottostazioni elettriche: l'interruttore di isolamento verticale ad alta tensione è anche comunemente utilizzato nelle sottostazioni elettriche,quando viene utilizzato per isolare singoli trasformatori o altre apparecchiature per manutenzione o riparazioneCiò contribuisce a garantire che la sottostazione rimanga operativa e affidabile, anche durante le attività di manutenzione o riparazione.
3.Sistemi di energia rinnovabile: l'interruttore di isolamento verticale ad alta tensione è utilizzato anche nei sistemi di energia rinnovabile, come le centrali eoliche e solari,per isolare sezioni della linea di trasmissione per manutenzione o riparazioneCiò contribuisce a garantire che il sistema di energia rinnovabile rimanga operativo e affidabile, anche durante le attività di manutenzione o riparazione.
Operazione:
1Indicatori visivi: gli interruttori di disconnessione ad alta tensione possono essere muniti di indicatori visivi, come indicatori di posizione o luci di stato, per fornire una visibilità chiara dello stato dell'interruttore (aperto o chiuso).Questi indicatori aiutano gli operatori a identificare rapidamente la posizione dell'interruttore e a evitare il contatto accidentale con un circuito alimentato.
2Meccanismi di blocco: alcuni interruttori di disconnessione ad alta tensione sono dotati di meccanismi di blocco che impediscono l'apertura o la chiusura dell'interruttore in determinate condizioni.un interruttore può avere un blocco meccanico o elettrico che richiede che il circuito sia disattivato prima che l'interruttore possa funzionare, migliorando la sicurezza.
3.Funzione a distanza: gli interruttori di disconnessione ad alta tensione possono essere azionati da remoto utilizzando sistemi o dispositivi di controllo.,ridurre il rischio di rischi elettrici e migliorare l'efficienza operativa.
4.Durabilità ambientale: gli interruttori di disconnessione ad alta tensione sono spesso progettati per resistere a condizioni ambientali difficili, come temperature estreme, umidità e ambienti corrosivi.Possono essere dotate di recinti robusti, sigillanti e rivestimenti per garantire un funzionamento affidabile e una longevità in ambienti difficili.
5- rilevamento e indicazione dei guasti: gli interruttori avanzati di disconnessione ad alta tensione possono incorporare meccanismi di rilevamento e indicazione dei guasti.come sovraccarico o cortocircuito, e forniscono allarmi visivi o acustici per avvisare gli operatori di potenziali problemi, facilitando l'azione rapida e riducendo al minimo i danni.
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) |
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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 |