630 Amp Wysokonapięciowy przełącznik izolacyjny Vcb Przełącznik odłączający koordynowany z wyłącznikiem prądu próżniowego
Opis produktu:
Przełącznik wysokonapięciowy, znany również jako przełącznik odłączający lub przełącznik izolacyjny, jest specjalnie zaprojektowany do odłączenia lub izolacji odcinka obwodu elektrycznego od źródła zasilania.Zapewnia fizyczną przerwę w obwodzie, umożliwiając personelowi konserwacyjnemu bezpieczną pracę przy sprzęcie bez ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
W systemach wysokonapięciowych przełącznik wysokonapięciowego izolacji i przerwanie prądu próżniowego są często skoordynowane, aby działać razem.Przerywacz jest odpowiedzialny za wykrywanie usterek i uruchomienie, aby przerwać przepływ prądu, natomiast izolator odłączający służy do fizycznej izolacji obwodu i dostarczania widocznego wskazania odłączenia.
Przed wykonaniem wszelkich prac konserwacyjnych na sprzęcie elektrycznym,izolator odłączający jest uruchamiany w celu otwarcia obwodu i zapewnienia widocznej szczeliny powietrznejZapewnia to, że urządzenie jest bezenergetyczne i bezpieczne do pracy.
Właściwości:
1Wysokie napięcie: przełączniki izolacyjne wysokiego napięcia są zaprojektowane tak, aby wytrzymać wysokie napięcia, zazwyczaj w zakresie od kilku tysięcy woltów do kilkuset tysięcy woltów.
2.Budowa solidna: Przełączniki izolacyjne wysokiego napięcia są zazwyczaj wykonane z materiałów, które są wysoce odporne na łuki elektryczne, korozję i inne formy uszkodzenia, takie jak porcelana lub polimer.
3.Arc Chutes: Wiele przełączników wysokonapięciowych jest zaprojektowanych z łukiem, które pomagają rozpraszać ciepło generowane przez łuk elektryczny i zapobiegają uszkodzeniu przełącznika.
4Przełącznik ziemski: Niektóre wysokonapięciowe przełączniki izolacyjne są wyposażone w przełącznik ziemski, który zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa poprzez uziemienie izolowanej sekcji obwodu.
5.Mechanizm blokowania: w celu zapobiegania przypadkowemu zamknięciu przełącznika podczas prac konserwacyjnych,wiele przełączników wysokonapięciowych jest wyposażonych w mechanizm blokowania, który uniemożliwia zamknięcie przełącznika, dopóki nie zostaną przestrzegane wszystkie procedury bezpieczeństwa.
6Wskaźniki wizualne: przełączniki izolacyjne wysokiego napięcia mogą również zawierać wskaźniki wizualne, takie jak światła lub flagi,które zapewniają wyraźne wskazanie, czy przełącznik znajduje się w pozycji otwartej czy zamkniętej.
Zastosowanie:
1.Utrzymanie i naprawa: Przełącznik wysokonapięciowego izolacji jest powszechnie stosowany do izolacji i uziemienia linii dystrybucyjnych energii elektrycznej do celów konserwacji i naprawy.Umożliwia personelowi konserwacyjnemu bezpieczną pracę przy wyposażeniu z napędem bez ryzyka porażenia prądem.
2Odpowiedź w nagłych wypadkach: Wyłącznik wysokonapięciowego izolacji może być używany w sytuacjach kryzysowych, takich jak przerwy w dostawie prądu lub klęski żywiołowe,w celu izolacji i uziemienia linii dystrybucyjnych i bezpiecznego przywrócenia zasilania.
3.Operacje przełączania: Wyłącznik wysokonapięciowego izolacji może być używany do otwierania lub zamykania przełączników i wykonywania innych operacji przełączania na liniach dystrybucyjnych.
Operacja:
1.Kiedy przełącznik izolacji wysokiego napięcia znajduje się w pozycji zamkniętej, kontakty izolacji są w kontakcie ze sobą, umożliwiając przepływ prądu przez obwód.Elektryczny izolator HV jest zamknięty przez ręczne lub zdalne sterowanie izolatorem, w zależności od rodzaju izolacji elektrycznej HV.
2Aby odizolować część systemu zasilania, należy otworzyć przełącznik izolacji wysokiego napięcia.Zazwyczaj odbywa się to poprzez ręczne lub zdalne sterowanie izolatorem, aby oddzielić kontakty i przerwać przepływ prądu przez obwód.
3Po otwarciu izolacji elektrycznej HV część systemu zasilania podłączona do izolacji jest odizolowana od reszty systemu.Umożliwia to bezpieczne wykonywanie prac konserwacyjnych lub naprawczych na odizolowanym obwodzie.
4Po zakończeniu prac konserwacyjnych lub naprawczych przełącznik izolacji wysokiego napięcia może zostać zamknięty, aby przywrócić zasilanie izolowanego obwodu.Wykonuje się to poprzez ręczne lub zdalne sterowanie izolacji do podłączenia kontaktów i przywrócić przepływ prądu przez obwód.
Warunki:
1Maksymalna wysokość instalacji nie powinna przekraczać 1000 m.
2Temperatura powietrza otoczenia nie powinna przekraczać +40°C, a w ogólnych obszarach nie powinna spadać poniżej -30°C. W obszarach Paramos nie powinna spadać poniżej -40°C.
3Ciśnienie wiatru nie powinno przekraczać 700 Pa, co odpowiada prędkości wiatru 34 m/s.
4Izolator powinien wytrzymać trzęsienia ziemi do 8 stopni.
5Izolator powinien być zainstalowany w miejscu, w którym nie występują częste gwałtowne wibracje.
6W przypadku izolacji zwykłego typu należy je trzymać z dala od gazu, dymu, osadów chemicznych, mgły ze sprayem solnym, pyłu,i innych materiałów wybuchowych i żrących, które mogą poważnie wpływać na izolację i przewodność izolacji.
7.Izolatory typu odporne na zanieczyszczenie nadają się do stosowania w bardzo brudnych obszarach przewodzenia, ale nie powinny być instalowane w obszarach z materiałami wybuchowymi lub palącymi.
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 (Pozytywne i negatywne) |
kV | 75 | |||||||
Złamanie (Pozytywne i negatywne) |
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 | ||||||||||||