12kV-36kV Wysokonapięciowy izolator elektryczny jednofazowy z przełącznikiem obciążenia zewnętrznego używany w systemach dystrybucyjnych
Opis produktu:
Wysokonapięciowy izolator elektryczny to rodzaj izolacji elektrycznej stosowany w systemach przesyłu i dystrybucji energii powietrznej.Jest zaprojektowany w celu zapewnienia izolacji elektrycznej pomiędzy liniami energetycznymi a ich konstrukcjami nośnymi, i podtrzymać ciężar linii elektrycznych.
Jest zazwyczaj wykonana ze specjalistycznych materiałów, takich jak porcelana lub polimer, które są wysoce odporne na łuk elektryczny i korozję.Zostały zaprojektowane, aby wytrzymać wysokie napięcie i prąd elektryczny, są zazwyczaj stosowane w zastosowaniach, w których niezawodność i bezpieczeństwo są kluczowe.
Wysokonapięciowe izolatory elektryczne są powszechnie stosowane w systemach przesyłu i dystrybucji energii, gdzie stanowią środek wspierania i izolacji linii i urządzeń wysokonapięciowych.Zostały zaprojektowane, aby wytrzymać wysokie napięcie i prąd elektryczny, są zazwyczaj stosowane w zastosowaniach, w których niezawodność i bezpieczeństwo są kluczowe.
Jest on dostępny w różnych kształtach i rozmiarach i może być zaprojektowany ze specjalistycznymi funkcjami, aby poprawić ich wydajność i bezpieczeństwo.i wyłączniki ziemne, między innymi.
Zastosowanie:
1 Izolacja podstawy:W podstawie, wyłączniki odłączające wysokiego napięcia są używane do odłączenia transformatorów, wyłączników i innego sprzętu z systemu zasilania w celu konserwacji lub naprawy.
2 Izolacja linii przesyłowej:Przełączniki odłączające wysokonapięciowe są używane do izolowania części linii przesyłowej wysokonapięciowej do konserwacji, naprawy lub zapobiegania przepływowi energii w nagłych wypadkach.
3 Przełączanie kondensatora:W systemach zasilania z bankami kondensatorów, wyłączniki odłączające wysokiego napięcia są używane do odłączenia banku kondensatorów od systemu zasilania w celu konserwacji lub naprawy.
4 Odładowanie obciążenia:W przypadku przeciążenia lub innej sytuacji nadzwyczajnejsytuacja, wyłączniki odłączające wysokiego napięcia mogą być używane do obniżania obciążenia poprzez odłączenie niektórych części systemu zasilania.
5 Wykluczenie uszkodzenia:Przełączniki odłączające wysokiego napięcia są używane do izolowania uszkodzonych części systemu zasilania, aby zapobiec uszkodzeniu urządzeń i zapewnić ciągłość zasilania.
Układ izolacyjny:Ciała izolacyjne są głównym składnikiem izolacji i są zazwyczaj wykonane z porcelany lub polimeru.Jest zaprojektowany w celu zapewnienia izolacji elektrycznej między linią elektroenergetyczną a konstrukcją nośną, i mogą być kształtowane na różne sposoby w zależności od konkretnego zastosowania.
Wyroby metalowe:Metalowe końcówki są przymocowane do izolacji i stanowią środek do podłączenia izolacji do linii elektroenergetycznej i konstrukcji nośnej.Są zazwyczaj wykonane ze stali ocynkowanej lub innego materiału odpornego na korozję, i mogą być zaprojektowane ze specjalnymi elementami, takimi jak szczeliny lub złącza kulkowo-złożone w celu łatwej instalacji.
Wyloty łukowe:Wiele nadgórnych izolacji elektrycznych jest zaprojektowanych z łukowymi osłonami, które pomagają rozpraszać ciepło generowane przez łuk elektryczny i zapobiegają uszkodzeniu izolacji.
Przeklęcie Ziemi:Niektóre z tych urządzeń są wyposażone w przełącznik ziemiający, który zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa poprzez uziemienie linii elektrycznej w przypadku awarii lub przeciążenia.
Przymocowanie pokrywek:Kapsułki do montażu są stosowane do ochrony metalowych końcówek przed korozją i uszkodzeniami i mogą być wykonane z tworzyw sztucznych lub innych materiałów.
Ryzyko dla bezpieczeństwa:
1Wstrząs elektryczny:Wysokonapięciowe przełączniki odłączające mogą powodować potencjalnie śmiertelny szok elektryczny, jeśli nie są odpowiednio obsługiwane.Może to się zdarzyć, jeśli przed otwarciem przełącznika nie jest odpowiednio odizolowany lub jeśli istnieje usterka w urządzeniu.
2błysk łuku:Przy otwarciu wyłączników wysokonapięciowych może wystąpić błysk łukowy, który może uwalniać znaczną ilość energii w postaci ciepła, światła i ciśnienia.i inne obrażenia.
3Upadek urządzenia:Wyłączki wysokonapięciowe mogą się załamać, jeśli nie są prawidłowo utrzymywane lub są przeciążone, co może spowodować uszkodzenie sprzętu, pożary i inne zagrożenia.
4Zagrożenia dla środowiska:Przełączniki odłączania wysokiego napięcia są często umieszczane na zewnątrz, gdzie mogą być narażone na ekstremalne warunki pogodowe, takie jak silne wiatry, silny deszcz i uderzenia piorunów.Warunki te mogą stwarzać dodatkowe zagrożenia dla bezpieczeństwa personelu obsługującego lub utrzymującego sprzęt.
P.S.
W celu zminimalizowania ryzyka związanego z wyłącznikami odłączającymi wysokie napięcie ważne jest przestrzeganie odpowiednich procedur bezpieczeństwa, w tym stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej,po zablokowaniu i wyłączeniu, oraz zapewnienie, aby tylko wykwalifikowany i przeszkolony personel mógł obsługiwać i utrzymywać sprzęt.Regularna konserwacja i testowanie urządzeń może również pomóc zmniejszyć ryzyko awarii urządzeń i innych zagrożeń.
Parametry techniczne:
Numer seryjny. | Parametry | Jednostka | Dane | |||||||||
1 | Napęd nominalny | kV | 12 | |||||||||
2 | Prąd nominalny | Model nr. | (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 Krótkotrwały prąd odporny | Model nr. | (H) GW9-12 ((W)/630-20 | kA | 50 | |||||||
(H) GW9-12(W)/1000-20 | 50 | |||||||||||
(H) GW9-12(W)/1250-31.5 | 80 | |||||||||||
4 | Poziom izolacji znamionowej | /Błyskawica /odporna na napięcie /w szczycie | Polar-Ziemia (pozytywny i negatywny) |
kV | 75 | |||||||
Złamanie (pozytywny i negatywny) |
85 | |||||||||||
Przemysłowa częstotliwość wytrzymała napięcie (1 min.) (wartość rzeczywista) |
Badanie na sucho/na wilgotności | Polar-Ziemia | 42 ((Sucha) 34 ((Wet) |
|||||||||
Złamanie | 48 ((Sucha) | |||||||||||
48 ((Sucha) | ||||||||||||
48 ((Sucha) 40 ((Wet) |
||||||||||||
5 | Opór głównego obwodu | μ Ω | 630 | |||||||||
1000 | ||||||||||||
1250 | ||||||||||||
6 | Czas życia urządzenia mechanicznego | czasy | 50 | |||||||||
50 | ||||||||||||
80 |