12kV 630A Loadbuster Odłączyć przełącznik Łatwa obsługa Wydrukowany na zewnątrz izolator elektryczny HV Maksymalna wysokość 1000 metrów
Opis produktu:
Wysokonapięciowy izolator elektryczny jest rodzajem przełącznika elektrycznego stosowanego w systemach zasilania w celu izolacji obwodu od reszty systemu w celach konserwacyjnych lub bezpieczeństwa.Określenie "pionowy" odnosi się do orientacji izolacji, który jest zamontowany pionowo na konstrukcji nośnej.
Wysokonapięciowe izolatory elektryczne są powszechnie stosowane w systemach przesyłu i dystrybucji wysokonapięciowych w celu izolowania części sieci do prac konserwacyjnych lub naprawczych.Zostały one zaprojektowane do obsługi wysokich napięć i prądów i często są instalowane na zewnątrz.
Wysokonapięciowe izolatory elektryczne zazwyczaj składają się z zestawu stacjonarnych i ruchomych kontaktów, które są oddzielone szczeliną powietrzną.kontakty są w kontakcie ze sobąPo otwarciu izolacji kontakty są oddzielone.przerywanie przepływu prądu przez obwód i izolowanie go od reszty systemu.
Wysokonapięciowe izolatory elektryczne są ważnym elementem bezpieczeństwa i niezawodności systemu energetycznego i są przeznaczone 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.
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.
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 zastosowane 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.
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.
Warunki:
1Maksymalna wysokość w określonym obszarze nie przekracza 1000 metrów nad poziomem morza.
2Temperatura powietrza otoczenia ma pewne ograniczenia. Maksymalna temperatura nie powinna przekraczać +40°C, a minimalna temperatura może się różnić w zależności od konkretnego obszaru.minimalna temperatura nie powinna spaść poniżej -30°C, podczas gdy w obszarach Paramos nie powinno spaść poniżej -40°C.
3Ciśnienie wiatru nie powinno przekraczać 700 pascalów (Pa), co odpowiada prędkości wiatru około 34 m/s.Ta granica zapewnia, że urządzenie może wytrzymać siłę wiatru bez naruszania jego funkcjonalności lub integralności konstrukcyjnej.
4Intensywność trzęsienia ziemi nie powinna przekraczać 8 stopni, co oznacza maksymalną intensywność aktywności sejsmicznej, której sprzęt może wytrzymać bez uszkodzenia.Szkala mierzona intensywnością trzęsienia ziemi zależy od regionu lub kraju.
5Środowisko pracy powinno być wolne od częstych gwałtownych drgań.Nadmierne drgania mogą mieć wpływ na działanie i żywotność izolacji.
6.Izolatory zwykłego typu powinny być instalowane w miejscach, które są z dala od gazu, dymu, osadów chemicznych, mgły ze sprayem solnym, pyłu i innych substancji wybuchowych lub żrących.Materiały te mogą mieć szkodliwy wpływ na izolację i przewodność izolacji, co może zagrozić jego działaniu i bezpieczeństwu.
7.Izolatory typu szkodliwego dla środowiska są przeznaczone do użytku w obszarach o poważnym zanieczyszczeniu.nie powinno występować substancji wybuchowych ani materiałów, które mogą powodować pożarWymóg ten gwarantuje, że izolator pozostanie bezpieczny i funkcjonalny pomimo trudnych warunków środowiskowych.
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 | ||||||||||||