Jednofazowy zewnętrzny przełącznik odłączający prąd AC Elektryczny porcelan Wysokonapięciowy
Opis produktu:
Wyłącznik odłączający zewnętrzny jest rodzajem przełącznika elektrycznego stosowanego w systemach zasilania wysokiego napięcia w celu izolowania części sieci w celach konserwacyjnych lub bezpieczeństwa.Przełącznik jest zazwyczaj montowany na słupie lub innej strukturze nośnej i jest używany do odłączenia linii przesyłowej z resztą systemu.
Zewnętrzne przełączniki odłączające są przeznaczone do obsługi wysokich napięć i prądów i często są instalowane w miejscach zewnętrznych.Składają się zestawu stacjonarnych i ruchomych kontaktów, które są oddzielone szczeliną powietrznąKiedy przełącznik jest w pozycji zamkniętej, kontakty są w kontakcie ze sobą, umożliwiając przepływ prądu przez obwód.przerywanie przepływu prądu przez obwód i izolowanie go od reszty systemu.
Zewnętrzne przełączniki odłączające są ważnym elementem bezpieczeństwa i niezawodności systemu zasilania i są zaprojektowane do pracy w różnych warunkach środowiskowych.Często podlegają rygorystycznym testom i wymaganiom certyfikacji w celu zapewnienia, że spełniają one standardy przemysłowe w zakresie wydajności i bezpieczeństwa.
Zewnętrzne przełączniki odłączające są powszechnie stosowane w systemach przesyłu i dystrybucji wysokiego napięcia w celu izolowania części sieci do prac konserwacyjnych lub naprawczych.Używane są również jako urządzenie bezpieczeństwa w celu ochrony pracowników przed zagrożeniami elektrycznymi, np. przypadkowy kontakt z aktywnymi częściami systemu.
Właściwości:
1Integracja urządzeń przełącznikowych: Przełączniki izolacyjne wysokiego napięcia są powszechnie zintegrowane z systemami przełączników, które obejmują inne urządzenia ochronne, takie jak wyłączniki, bezpieczniki i przekaźniki.Ta integracja umożliwia kompleksowe sterowanie i ochronę obwodów wysokonapięciowych, zapewniając bezpieczną i efektywną eksploatację.
2.Dalna obsługa: Wiele przełączników wysokonapięciowych jest wyposażonych w zdalną obsługę, dzięki czemu można je kontrolować z scentralizowanego miejsca.Ta funkcja zwiększa wygodę i bezpieczeństwo, eliminując konieczność ręcznego obsługi w środowiskach potencjalnie niebezpiecznych.
3.Supresja łuku: przełączniki izolacyjne wysokiego napięcia są zaprojektowane w celu tłumienia powstawania i rozprzestrzeniania się łuków elektrycznych podczas otwierania lub zamykania przełącznika.takie jak wykorzystanie łukowych spadochronów lub komór gaśniczych łukowych, pomagają zminimalizować ryzyko uszkodzenia przełącznika i otaczającego go sprzętu, a także zmniejszają ryzyko wypadków elektrycznych.
4.Wykrywanie usterek: Niektóre przełączniki izolacyjne wysokiego napięcia są wyposażone w mechanizmy wykrywania usterek, które mogą wykrywać nieprawidłowe warunki, takie jak nadmiar prądu lub napięcia,i uruchomić automatyczne otwieranie przełącznikaZdolność ta zwiększa ogólną ochronę obwodu poprzez szybką izolację uszkodzonej sekcji i zapobieganie dalszym uszkodzeniom.
5Modularność i skalowalność: przełączniki izolacyjne wysokiego napięcia są często zaprojektowane tak, aby były modułowe, umożliwiając łatwą instalację, wymianę lub rozbudowę systemu elektrycznego.Modularność umożliwia elastyczność i skalowalność, co ułatwia dostosowanie systemu do zmieniających się wymagań operacyjnych.
1- Zamykam przełącznik.Gdy przełącznik jest zamknięty, dwie przewodzące części obwodu są wprowadzane w kontakt ze sobą, umożliwiając przepływ prądu elektrycznego przez obwód.
2- Otwieranie przełącznika:Po otwarciu przełącznika powstaje luka powietrza między dwiema przewodzącymi częściami obwodu, skutecznie izolując sekcję od reszty układu.Zazwyczaj robi się to w celu umożliwienia utrzymania, naprawy lub badań należy przeprowadzać w sposób bezpieczny.
3/Zakończenie obwodów:Przed wykonaniem jakiejkolwiek pracy na odizolowanym odcinku obwodu ważne jest uziemienie obwodu, aby zapobiec nagromadzeniu się pozostałych ładunków elektrycznych.Zazwyczaj wykonuje się to przy użyciu przełącznika ziemskiego lub elektrody uziemienia.
Należy zauważyć, że obsługę przełączników wysokonapięciowych należy wykonywać wyłącznie przez przeszkolony i wykwalifikowany personel,ponieważ mogą stanowić poważne ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia ciała w przypadku niewłaściwego obsługiPonadto ważne jest przestrzeganie wszystkich procedur i wytycznych bezpieczeństwa podczas pracy z urządzeniami wysokiego napięcia, w tym noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej i sprzętu,używanie izolowanych narzędzi, oraz zapewnienie, aby obszar ten był wolny od materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
1Rozważyć wdrożenie systemów zdalnego monitorowania i sterowania przełącznikami wysokonapięciowych izolatorów.zwiększenie efektywności operacyjnej i zmniejszenie potrzeby ręcznej interwencji.
2.Przeznaczyć wyraźne i widoczne znaki ostrzegawcze i etykiety w pobliżu przełącznika, aby ostrzec personel przed wysokim napięciem i potencjalnymi zagrożeniami związanymi z sprzętem.To pomaga promować świadomość i zachęca do przestrzegania protokołów bezpieczeństwa.
3.Ustawić regularny harmonogram konserwacji i pilnie go przestrzegać.zapewnienie optymalnego stanu przełącznika i zmniejszenie prawdopodobieństwa nieoczekiwanych awarii.
4.Utrzymywać niezawodne zapasowe źródło zasilania lub plan awaryjny w przypadku przerw w dostawie prądu lub nagłych wypadków.Zapewnia to, że przełącznik może nadal być obsługiwany lub odizolowany, gdy podstawowe zasilanie nie jest dostępne, minimalizując zakłócenia i utrzymując bezpieczeństwo.
5.Przeprowadzenie dokładnej oceny ryzyka przed zainstalowaniem lub uruchomieniem przełączników izolacyjnych wysokiego napięcia.,oraz bliskość personelu lub sprzętu wrażliwego w celu zapewnienia zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.
6Utrzymuj się na bieżąco ze standardami branżowymi, przepisami i najlepszymi praktykami związanymi z przełącznikami wysokonapięciowymi.takie jak ustalone przez organy ds. bezpieczeństwa elektrycznego, pomaga zapewnić, że przełącznik spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i działa w dopuszczalnych granicach.
Zastosowanie:
1Izolacja obwodu: Wysokonapięciowe izolatory elektryczne są przede wszystkim stosowane do izolacji części systemu energetycznego do prac konserwacyjnych lub naprawczych.Pozwala to pracownikom bezpiecznie pracować na izolowanym obwodzie bez ryzyka porażenia prądem lub innych zagrożeń elektrycznych.
2Bezpieczeństwo: Wysokonapięciowe izolatory elektryczne są również stosowane jako urządzenie bezpieczeństwa w celu ochrony pracowników i społeczeństwa przed zagrożeniami elektrycznymi.Wysokonapięciowe izolatory elektryczne zapobiegają przypadkowemu kontaktowi z działającymi częściami systemu i zmniejszają ryzyko wypadków elektrycznych.
3Ochrona przed usterkami: Wysokonapięciowe izolatory elektryczne mogą być również stosowane w celu ochrony systemu zasilania przed usterkami, takimi jak zwarcia i przeciążenia.Wysokonapięciowe izolatory elektryczne zapobiegają rozprzestrzenianiu się usterki na inne części systemu i powodowaniu dalszych uszkodzeń.
4Przełącznik: Wysokonapięciowe izolatory elektryczne mogą być używane jako urządzenie przełącznikowe do sterowania przepływem energii w systemie.przepływ mocy może być kierowany do różnych części systemu w zależności od potrzeb.
5Badania: Wysokonapięciowe izolatory elektryczne mogą być również stosowane do celów badawczych, takich jak pomiar napięcia lub prądu w obwodzie lub testowanie wydajności innych komponentów w systemie.
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 |