Przenośny zewnętrzny przełącznik odłączający 1 biegun Bezpieczeństwo Napędzany prądem przemiennym 1000A
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 sekcji obwodu elektrycznego od źródła zasilania.
Główną funkcją wysokonapięciowego izolacji elektrycznej jest fizyczne przerwanie 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 gaśnięcia 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.
Wysokonapięciowy izolator elektryczny odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa personelu konserwacyjnego.izolator odłączający jest uruchamiany w celu otwarcia obwodu i utworzenia widocznej luki powietrznejDziałanie to potwierdza, że urządzenie jest wyłączone i bezpieczne do czynności konserwacyjnych.
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 przestrzegane 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.
Zastosowanie:
1. Sieci energetyczne: Przełącznik pionowy wysokonapięciowego izolatora jest kluczowym elementem w sieciach energetycznych, gdzie jest używany do izolowania odcinków linii przesyłowej w celu konserwacji lub naprawy.To pomaga zapewnić, że sieć energetyczna pozostanie funkcjonalna i niezawodna, nawet podczas prac konserwacyjnych lub naprawczych.
2.Podstawy elektryczne: w podstawach elektrycznych powszechnie stosowany jest również przełącznik wysokonapięciowy,gdzie jest stosowany do izolacji poszczególnych transformatorów lub innego sprzętu do konserwacji lub naprawyTo pomaga zapewnić, że podstacja pozostanie funkcjonalna i niezawodna, nawet podczas prac konserwacyjnych lub naprawczych.
3.Systemy energii odnawialnej: przełącznik wysokonapięciowego izolacji pionowej jest również stosowany w systemach energii odnawialnej, takich jak elektrownie wiatrowe i słoneczne,do izolowania odcinków linii przesyłowej do celów konserwacji lub naprawyPomaga to zapewnić, by system energii ze źródeł odnawialnych pozostawał funkcjonalny i niezawodny, nawet podczas prac konserwacyjnych lub naprawczych.
Operacja:
1Wskaźniki wizualne: wyłączniki odłączające wysokie napięcie mogą być wyposażone w wskaźniki wizualne, takie jak wskaźniki pozycji lub światła stanu, aby zapewnić wyraźną widoczność stanu przełącznika (otwartego lub zamkniętego).Wskaźniki te pomagają operatorom szybko zidentyfikować położenie przełącznika i uniknąć przypadkowego kontaktu z zasilaczem.
2Mechanizmy blokowania: Niektóre wysokonapięciowe przełączniki odłączające są wyposażone w mechanizmy blokowania, które uniemożliwiają otwarcie lub zamknięcie przełącznika w określonych warunkach.przełącznik może mieć mechaniczne lub elektryczne blokadę, która wymaga, aby obwód został wyłączony przed uruchomieniem przełącznikaZwiększenie bezpieczeństwa.
3.Remote operation: Wysokonapięciowe przełączniki odłączające mogą być sterowane zdalnie za pomocą systemów sterowania lub urządzeń.,zmniejszenie ryzyka zagrożeń związanych z prądem elektrycznym i poprawa efektywności eksploatacji.
4Wytrzymałość w środowisku: Przełączniki odłączania wysokiego napięcia są często zaprojektowane tak, aby wytrzymać trudne warunki środowiskowe, takie jak ekstremalne temperatury, wilgotność i korozyjne środowiska.Mogą być wyposażone w solidne obudowy, uszczelniacze i powłoki zapewniające niezawodną pracę i długowieczność w trudnych warunkach.
5Wykrywanie i wskazywanie usterek: zaawansowane wyłączniki odłączające wysokiego napięcia mogą zawierać mechanizmy wykrywania i wskazywania usterek.takie jak przepływ prądu lub zwarcia, oraz zapewniają alarmy wizualne lub dźwiękowe, aby ostrzec operatorów o potencjalnych problemach, ułatwiając szybkie działanie i minimalizując szkody.
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 urządzenie 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 (Pozytywne i negatywne) |
kV | 75 | |||||||
Złamanie (Pozytywne i negatywne) |
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 |