50/60Hz jednofazowy wysokonapięciowy izolator elektryczny z bezpieczną obsługą i łatwą instalacją
Opis produktu:
Wysokonapięciowy izolator elektryczny, znany również jako przełącznik odłączający, 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.
W systemach wysokonapięciowych przełącznik izolacji wysokonapięciowej i przerwanie prądu próżniowego są często skoordynowane, aby działały 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.
Wysokonapięciowy izolator elektryczny odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa personelu konserwacyjnego.izolator odłączający jest uruchamiany w celu otwarcia obwodu i zapewnienia widocznej szczeliny powietrznejZapewnia to, że urządzenie jest bezenergetyczne i bezpieczne do pracy.
Struktura:
1Porcelanowe ciało izolacji: ciało izolacji jest głównym składnikiem izolacji i jest zazwyczaj wykonane z wysokiej wytrzymałości porcelany.Jest przeznaczony do zapewnienia izolacji elektrycznej między przewodnikiem a konstrukcją nośną, i jest formowany w pożądany kształt i rozmiar.
2Metalowe końcówki: metalowe końcówki są mocowane do izolacji i stanowią środek do podłączenia izolacji do przewodnika 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.
3Związek uszczelniający: Związek uszczelniający jest stosowany do uszczelniania złącza między ciałem izolacji a metalowymi końcówkami, zapobiegając wprowadzaniu wilgoci i zanieczyszczeń do wnętrza izolacji.
4Sprzęt: Sprzęt, taki jak śruby, matice i obrusy, jest używany do mocowania metalowych końcówek do izolacji i konstrukcji nośnej.
Kapułki: Kapułki służą ochronie metalowych końcówek przed korozją i uszkodzeniami i mogą być wykonane z tworzyw sztucznych lub innych materiałów.
5Dodatkowe cechy: W zależności od konkretnego zastosowania, porcelanowe wysokonapięciowe izolatory elektryczne mogą być zaprojektowane z dodatkowymi cechami, takimi jak bariery izolacyjne, łukowe spadochrony,i przełączników ziemnych w celu poprawy ich wydajności i bezpieczeństwa.
Operacja:
1Interoperacyjność: Przełączniki odłączające wysokiego napięcia są zaprojektowane do integracji z innymi komponentami systemu elektrycznego, takimi jak wyłączniki, transformatory lub przekaźniki ochronne.Ta interoperacyjność umożliwia skoordynowane działanie i ochronę całego systemu, zapewniając niezawodną i wydajną dystrybucję energii.
2.Dalne monitorowanie i diagnostyka: Niektóre przełączniki odłączające wysokiego napięcia są wyposażone w zdalne monitorowanie i diagnostykę.Systemy te umożliwiają monitorowanie parametrów przełącznika w czasie rzeczywistym, takich jak temperatura, ciśnienie i odporność na kontakt, umożliwiając proaktywną konserwację i rozwiązywanie problemów w celu zapobiegania awariom i optymalizacji wydajności.
3.Wykonanie awaryjne: przełączniki odłączające wysokiego napięcia mogą być wyposażone w urządzenia do pracy awaryjnej, takie jak ręczne przełączniki lub zasilanie awaryjne.Te cechy zapewniają uruchomienie przełącznika nawet w sytuacjach awaryjnych, takich jak awarie zasilania lub awarie sprzętu, zapewniając dodatkową warstwę niezawodności i bezpieczeństwa.
4Zgodność z normami: Przełączniki odłączania wysokiego napięcia są zaprojektowane i produkowane zgodnie z normami i przepisami branżowymi, zapewniając ich bezpieczeństwo i wydajność.Zgodność z normami, takimi jak IEC, ANSI lub NEMA gwarantuje, że przełącznik przeszedł rygorystyczne badania i spełnia wymagania niezbędne do pracy w zastosowaniach wysokiego napięcia.
Zastosowanie:
1Izolacja obwodu: przełączniki wysokonapięciowe są używane do izolowania sekcji obwodu wysokonapięciowego do celów konserwacji, naprawy lub testowania.sekcja może być skutecznie odłączona od reszty systemu, umożliwiając bezpieczne wykonywanie pracy.
2Przełącznik obciążenia: przełączniki izolacyjne wysokiego napięcia mogą być używane jako przełączniki obciążenia w celu sterowania przepływem energii elektrycznej w obwodzie.Są one szczególnie przydatne w sytuacjach, w których obciążenie jest stosunkowo małe i nie wymaga wyłącznika lub bezpiecznika.
3Ochrona linii powietrznej: Przełączniki izolacyjne wysokiego napięcia są często instalowane na linii powietrznych, aby zapewnić ochronę przed uderzeniami piorunami i innymi zakłóceniami elektrycznymi.Przez izolowanie odcinka linii, przełącznik może pomóc w zapobieganiu uszkodzeniom urządzeń i zmniejszyć ryzyko przerw w dostawie prądu.
4Ochrona transformatora: przełączniki izolacyjne wysokiego napięcia są również używane do ochrony transformatorów poprzez izolowanie ich od sieci elektrycznej w przypadku awarii lub przeciążenia.transformator może zostać odłączony od sieci, zapobiegając uszkodzeniu transformatora i innych urządzeń.
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 (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 |