Jednorazowy przełącznik odłączający prąd AC 1250A 50Hz Wysokonapięciowy przełącznik izolacyjny dla podstawy przesyłu energii
Opis produktu:
Przełączniki izolacyjne wysokiego napięcia są rzeczywiście stosowane w wysokonapięciowych systemach przesyłu i dystrybucji energii w celu odłączenia obwodów od ich źródeł zasilania do celów konserwacji lub naprawy.Zapewniają środek do izolacji obwodu od zasilania, umożliwiając pracownikom bezpieczne wykonywanie zadań bez ryzyka porażenia prądem.
Działanie wysokonapięciowego przełącznika izolacyjnego obejmuje obracający się słup, który kontroluje otwieranie i zamykanie ostrza lub kontaktu przełącznika.ostrze może być włączone lub wyłączoneMechanizm ten umożliwia ręczne i widoczne wskazywanie stanu przełącznika.
Aby zapewnić bezpieczeństwo operatora, słup wysokonapięciowego przełącznika izolacyjnego jest zazwyczaj wykonany z materiału nieprzewodzącego, takiego jak włókno szklane lub materiały kompozytowe,który zapewnia izolację przed wysokim napięciem obecnym w układzieIzolacja ta chroni operatora przed porażeniem prądem podczas pracy przełącznika.
Przełączniki izolacyjne wysokiego napięcia są dostępne w różnych konstrukcjach i rozmiarach, aby pomieścić różne napięcia i prądy obwodów, które kontrolują.Są one powszechnie montowane na słupkach lub konstrukcjach na zewnątrzW połączeniu z innymi urządzeniami ochronnymi, takimi jak wyłączniki i bezpieczniki,przełączniki odłączające przyczyniają się do ogólnego bezpieczeństwa i niezawodności systemu elektrycznego poprzez zapewnienie środków izolacji i ochrony
1Pozycja początkowa: przełącznik odłączający znajduje się początkowo w pozycji zamkniętej, co oznacza, że obwód jest podłączony i podłączony.Płytka lub kontakt przełącznika jest w kontakcie z odpowiednimi końcówkami lub przewodnikami, umożliwiając przepływ prądu elektrycznego.
2.Przygotowanie i środki bezpieczeństwa: Przed uruchomieniem przełącznika należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa,na przykład noszenie odpowiednich środków ochrony indywidualnej (OIP) i zapewnienie, aby obszar był wolny od potencjalnych zagrożeńKonieczne jest przestrzeganie ustalonych protokołów bezpieczeństwa i wytycznych.
3.Ręczna obsługa: operator obraca słup lub uchwyt przełącznika, który kontroluje otwieranie i zamykanie ostrza lub kontaktu przełącznika.Drążek jest zazwyczaj umieszczony w bezpiecznej odległości od aktywnych elementów elektrycznych i wykonany z nieprzewodzącego materiału do izolacji.
4Otwieranie przełącznika: obracając słup, ostrze lub kontakt przełącznika jest odłączony od końcówek lub przewodników, skutecznie otwierając obwód.To działanie przerywa przepływ prądu elektrycznego i odłącza obwód od źródła zasilania.
5.Widoczny wskaźnik: w trakcie uruchamiania przełącznika jest widoczny jego stan. Można obserwować położenie ostrza lub kontaktu przełącznika,zazwyczaj poprzez przejrzysty obudowa lub za pomocą wskaźników wizualnych, aby określić, czy obwód jest podłączony lub odłączony.
6.Utrzymanie lub naprawa: przy przełączniku odłączającym w pozycji otwartej można bezpiecznie wykonywać czynności konserwacyjne lub naprawcze w obwodzie.Pracownicy mogą pracować w systemie bez ryzyka porażenia prądem, ponieważ obwód jest odizolowany od źródła zasilania.
7.Zamykanie przełącznika: Po zakończeniu prac konserwacyjnych lub naprawczych i bezpiecznym przywróceniu zasilania do obwodu operator obraca słup w przeciwnym kierunku, aby zamknąć przełącznik.Ostrze lub kontakt ponownie łączy się z końcówkami lub przewodnikami, przyłączając obwód do źródła zasilania.
8.Weryfikacja: po zamknięciu przełącznika ważne jest, aby sprawdzić, czy obwód został ponownie uruchomiony i działa prawidłowo.Można to osiągnąć poprzez stosowne procedury testowania i monitorowania w celu zapewnienia, że system działa zgodnie z przeznaczeniem.
Wskazówki bezpieczeństwa:
1Przeprowadzenie rutynowych badań i konserwacji włącza w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania, w tym badania odporności izolacyjnej włącza, weryfikacja działania blokad bezpieczeństwa,i sprawdzanie wszelkich nieprawidłowych nagrzewań lub wibracji.
2.Wdrożyć procedurę blokady/tagoutu przed wykonaniem prac konserwacyjnych lub napraw na przełączniku.Procedura ta polega na zablokowaniu i oznaczeniu przełącznika w celu zapobiegania przypadkowemu pobudzaniu energii podczas wykonywania pracy, zapewniając dodatkową warstwę bezpieczeństwa.
3.Zapewnienie odpowiedniego szkolenia personelowi, który będzie obsługiwał lub pracował przy przełączniku.oraz potencjalnych zagrożeń związanych ze zmianą.
4.Wdrożyć kompleksowy system zarządzania bezpieczeństwem, który obejmuje regularne audyty bezpieczeństwa, oceny zagrożeń i raportowanie incydentów.Takie proaktywne podejście do bezpieczeństwa pomaga zidentyfikować potencjalne zagrożenia i rozwiązać je, zanim doprowadzą do wypadków lub obrażeń.
5.Zapewnienie odpowiedniego wentylacji i systemów chłodzenia w przypadku wysokonapięciowych przełączników izolacyjnych znajdujących się w zamkniętych lub ograniczonych pomieszczeniach. 6.Odpowiednia wentylacja pomaga rozpraszać ciepło i zapobiega przegrzaniu się przełącznika, co może prowadzić do awarii lub nawet pożaru.
Zastosowanie:
1Systemy dystrybucji energii: Przełącznik jest powszechnie stosowany w sieciach dystrybucji energii w celu izolowania określonych sekcji obwodu do celów konserwacji, naprawy lub rozwiązywania problemów.Pozwala to technikom bezpiecznie pracować na określonej części systemu bez przerywania zasilania całej sieci.
2Podstawy: Wyłączniki odłączania wysokiego napięcia są powszechnie stosowane w podstawach elektrycznych w celu zapewnienia środków izolacji urządzeń, takich jak transformatory lub wyłączniki, od źródła zasilania.Ułatwiają utrzymanie, naprawy lub wymiany komponentów podstacji bez wpływu na ogólne zasilanie.
3.Prace przemysłowe: przełącznik jest stosowany w warunkach przemysłowych, w których występują jednofazowe obwody wysokiego napięcia.Umożliwia bezpieczne odłączenie urządzeń lub maszyn podczas prac konserwacyjnych lub naprawczych, zapewniając bezpieczeństwo personelu i chroniąc sprzęt przed uszkodzeniami.
4Systemy energii odnawialnej: w instalacjach energii odnawialnej, takich jak systemy energii słonecznej lub wiatrowej,przełączniki odłączające wysokiego napięcia są stosowane do izolowania określonych części systemu do prac konserwacyjnych lub naprawczychZapewniają bezpieczny sposób odłączenia źródła energii od elementów takich jak falowniki, baterie lub punkty podłączenia do sieci.
5Badanie i pomiar: Przekładka odłączająca wysokiego napięcia jest często wykorzystywana w testach i pomiarach.Pozwala na izolację określonych części obwodu w celu dokonania dokładnych pomiarów, analizy lub badań diagnostycznych bez ingerencji innych podłączonych komponentów.
Warunki:
1Wysokość nie przekracza 1000 m.
2.Temperatura powietrza otoczenia: maksymalnie + 40°C;minimalnie:obszary ogólne -30°C, Paramos -40°C;
3.Ciśnienie wiatru nie przekracza 700 Pa. ((odpowiada prędkości wiatru 34 m/s);
4Intensywność trzęsienia ziemi nie przekracza 8 stopni.
5.Sytuacja robocza jest wolna od częstych gwałtownych wibracji;
6Miejsce montażu izolacji zwykłego typu należy trzymać z dala od gazu, dymów, osadów chemicznych, mgły, pyłu,
i innych materiałów wybuchowych i żrących, które poważnie wpływają na izolację i przewodność izolacji
7.Zanieczyszczalny typ izolacji ma zastosowanie do ciężkich brudnych przewodów, jednak nie powinno być żadnych materiałów wybuchowych i materiałów powodujących pożar
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 |