Wysokonapięciowy przełącznik izolacyjny prądu przemiennego odłączający przełącznik izolacyjny ceramiczny jednofazowy przełącznik odłączający działający na haczyku
Opis produktu:
Wysokonapięciowy izolator elektryczny, znany również jako przełącznik odłączający lub przełącznik izolacyjny, jest niezbędnym elementem w systemach zasilania wysokonapięciowego.Służy do odłączenia lub izolacji określonej części obwodu elektrycznego od źródła zasilania.
Główną funkcją wysokonapięciowego przełącznika izolacyjnego jest fizyczne przerywanie obwodu elektrycznego, tworząc oddzielenie pomiędzy urządzeniem a źródłem zasilania.Takie odłączenie i izolacja pozwalają personelowi konserwacyjnemu bezpiecznie pracować na sprzęcie bez ryzyka porażenia prądem.
W przeciwieństwie do przerywacza próżniowego, wysokonapięciowy izolator elektryczny nie zapewnia możliwości gaśnienia łuku.Nie jest przeznaczony do przerywania lub gaszenia łuków elektrycznych, które mogą wystąpić podczas przełączania obwodu lub w warunkach awarii.
W systemach zasilania wysokonapięciowego wysokonapięciowy izolator elektryczny jest często skoordynowany z przerywaczem prądu próżniowego.Przerywacz jest odpowiedzialny za wykrywanie usterek i uruchomienie, aby przerwać przepływ prądu, podczas gdy izolator odłączający jest uruchamiany w celu fizycznej izolacji obwodu i wizualnego wskazania odłączenia.
Przed wykonaniem prac konserwacyjnych na sprzęcie elektrycznym, urządzenie musi być zabezpieczone w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu obsługującego.izolator odłączający jest uruchamiany w celu otwarcia obwodu i utworzenia widocznej luki powietrznejDziałanie to potwierdza, że urządzenie jest wyłączone i bezpieczne do czynności konserwacyjnych.
Operacja:
1 Przygotowanie: Przed uruchomieniem przełącznika należy wyłączyć energię i odpowiednio uziemić obwód, aby zapobiec zagrożeniom elektrycznym.Przełącznik należy sprawdzić pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
2 Zamknięcie przełącznika: Aby zamknąć przełącznik, operator ręcznie lub zdalnie przenosi uchwyt przełącznika lub dźwignię sterującą do pozycji zamkniętej.umożliwiające przepływ prądu przez obwód.
3 Otwieranie przełącznika: Aby otworzyć przełącznik, operator ręcznie lub zdalnie przenosi uchwyt przełącznika lub dźwignię sterującą do otwartej pozycji.przerywanie przepływu prądu.
4 Zarządzanie łukiem: po otwarciu przełącznika między kontaktami może wystąpić łuk elektryczny, który może być niebezpieczny i spowodować uszkodzenie przełącznika.przełącznik może być wyposażony w urządzenia takie jak łuki lub cewki wybuchowe.
5 Bezpieczeństwo: Operatorzy wyłączników wysokonapięciowych muszą stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania zagrożeniom elektrycznym.i po zastosowaniu procedur blokady/tagout.
Struktura:
Produkt ten składa się z podstawy (płyty), izolacji słupkowej, części przewodzącej i urządzenia blokującego.a drugi koniec noża jest oddzielnie podłączony do głowicy statycznej, a każda strona jest utrzymywana w dobrym stanie kontaktu przez ciśnienie sprężyny kompresyjnej.ale także sprzyjają zmniejszeniu wzrostu temperatury, a także zwiększyć wytrzymałość mechaniczną noża, co zapewnia stabilność termiczną dynamiczną w przypadku zwarcia.Części blokujące zamontowane na nieobrotnym końcu noża kontaktowego i statyczny haczyk blokujący na statycznym kontakcie stanowią urządzenie blokujące otwieranie, który samodzielnie blokuje się przy zamknięciu hamulca, tak aby nóż hamulcowy nie odpadł samodzielnie z powodu własnej wagi lub działania energii elektrycznej,co spowodowało otwarcie hamulca bez przyczyny.
Ryzyko dla bezpieczeństwa
1Wstrząs elektryczny: Wyłączniki odłączające wysokiego napięcia mogą powodować potencjalnie śmiertelny wstrząs elektryczny, jeśli nie są odpowiednio obsługiwane.Może to nastąpić, jeśli przed otwarciem przełącznika nie jest odpowiednio odizolowany lub jeśli istnieje usterka w urządzeniu.
2Blask łukowy: Gdy wyłączniki odłączające wysokiego napięcia są otwarte, może wystąpić błysk łukowy, który może uwalniać znaczną ilość energii w postaci ciepła, światła i ciśnienia.uszkodzenie oczu, i inne obrażenia.
3Upadek sprzętu: przełączniki odłączania wysokiego napięcia mogą ulec awarii, jeśli nie są prawidłowo utrzymywane lub są przeciążone.
4Zagrożenia dla środowiska: Przełączniki odłączania wysokiego napięcia są często umieszczane na zewnątrz, gdzie mogą być narażone na ekstremalne warunki pogodowe, takie jak silne wiatry, silne deszcze,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.
Zastosowanie:
1Izolacja obwodu: Wysokonapięciowe izolatory elektryczne są przede wszystkim stosowane do izolacji części systemu zasilania w celu 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 układzie.
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 |