Elektryczny przełącznik odłączania S&C Loadbuster Porcelan Wysokonapięciowy przełącznik odłączania stosowany do systemu energii odnawialnej
Opis produktu:
Przełącznik odłączający wysokiego napięcia jest rodzajem przełącznika elektrycznego używanego do izolowania odcinka linii przesyłowej energii powietrznej w celu konserwacji lub naprawy.Jest zwykle stosowany w systemach elektrycznych wysokiego napięcia, takie jak te stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości.
Przełącznik jest zamontowany na konstrukcji powietrznej, takiej jak wieża lub słup przesyłowy, i jest zaprojektowany tak, aby wytrzymać trudne warunki środowiskowe występujące w systemach elektrycznych na zewnątrz.Wykorzystuje pionowy, lub ruch w górę i w dół w celu włączenia lub wyłączenia kontaktów przełącznika, które są zazwyczaj wykonane z miedzi lub innych materiałów przewodzących.
Przełącznik odłączający jest zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić widoczne przerwanie w linii przesyłowej, umożliwiając personelowi konserwacyjnemu bezpieczną pracę na linii bez ryzyka porażenia prądem lub uszkodzenia urządzeń.Często stosowany w połączeniu z innymi urządzeniami bezpieczeństwa, takich jak przełączniki uziemieniowe i urządzenia zatrzymujące fale, w celu ochrony systemu elektrycznego i pracowników pracujących na nim.
Ogólnie rzecz biorąc, wyłącznik odłączania wysokiego napięcia jest ważnym elementem nowoczesnych systemów przesyłu energii, zapewniając niezawodną i bezpieczną pracę sieci elektrycznej.
Właściwości:
1Integracja urządzeń przełącznikowych: Przełączniki izolacyjne wysokiego napięcia są powszechnie zintegrowane z systemami urządzeń przełącznikowych, 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 w systemie elektrycznym.Modularność umożliwia elastyczność i skalowalność, co ułatwia dostosowanie systemu do zmieniających się wymagań operacyjnych.
1.Wstrząs elektryczny: przełączniki odłączające wysokiego napięcia mogą powodować potencjalnie śmiertelny wstrząs elektryczny, jeśli nie są prawidłowo obsługiwane.Może to nastąpić, jeśli przed otwarciem przełącznika nie jest odpowiednio odizolowany lub jeśli istnieje usterka w urządzeniu.
2.Blask łukowy: Gdy wyłączniki odłączające wysokiego napięcia są otwarte, może wystąpić błysk łukowy, który może uwalniać znaczną ilość energii w postaci ciepła, światła i ciśnienia. Może to powodować oparzenia,uszkodzenie oczu, i inne obrażenia.
3Nieprawidłowe działanie urządzeń: przełączniki odłączające wysokie napięcie mogą ulec awarii, jeśli nie są prawidłowo utrzymywane lub są przeciążone.
4Zagrożenia dla środowiska naturalnego: 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.
Główną funkcją wysokonapięciowego izolacji elektrycznej jest zapewnienie izolacji elektrycznej pomiędzy przewodnikiem wysokonapięciowego prądu przemiennego a konstrukcją nośną,i wspierać ciężar przewodnikaJest zaprojektowany tak, aby wytrzymać wysokie napięcie i prąd elektryczny, i jest zazwyczaj wykonany z materiałów, które są wysoce odporne na łuk elektryczny i korozję,takie jak porcelana lub polimer.
Warunki:
1Maksymalna wysokość instalacji nie powinna przekraczać 1000 m.
2Temperatura powietrza otoczenia nie powinna przekraczać +40°C, a w ogólnych obszarach nie powinna spaść poniżej -30°C. W obszarach Paramos nie powinna spaść 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 |