Przerywacz układu napędowego zamontowany na słupie Instalacja stała Tryb automatycznego ponownego uruchomienia Działający z przełącznikiem odłączającym wysokie napięcie
Opis produktu:
ZW32-12 ((F) Pole Mounted Circuit Breaker jest specjalnie zaprojektowany do użytku na zewnątrz, posiada zwiększoną trwałość i odporność na warunki pogodowe, co pozwala mu wytrzymać różne trudne warunki pogodowe, takie jak deszcz, wilgotność,i ekstremalne temperaturyZapewnia to niezawodną pracę i długowieczność instalacji zewnętrznych.
Jest zdolny do skutecznego przerywania i zamykania prądu obciążenia, prądu przeciążenia i prądu zwarcia w systemach elektronicznych.zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania systemu elektrycznego.
Oprócz podstacji, ZW32-12 ((F) Pole Mounted Circuit Breaker znajduje szerokie zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych i górniczych.Zapewnia niezawodną ochronę i kontrolę w systemach dystrybucji tych obiektów, zabezpieczające silniki, transformatory i inne urządzenia elektryczne przed przepływem prądu i zwarciami.Przyczynia się to do utrzymania stabilnego i bezpiecznego zasilania w przemyśle i wydobyciu.
Jest specjalnie zaprojektowany do obsługi częstych operacji w wiejskich sieciach energetycznych.,umożliwia automatyzację sieci dystrybucyjnej, zwiększając niezawodność i wydajność systemu energetycznego na obszarach wiejskich.
Wraz z instalacją sterownika, ZW32-12 ((F) Pole Mounted Circuit Breaker może bezproblemowo zintegrować się z operacjami sieci energetycznej.i automatyzacji sieci dystrybucyjnej, optymalizacja wydajności systemu i ułatwienie efektywnego zarządzania energią.
Przełączniki odłączające wysokie napięcie GW9-10 są niezbędnymi elementami w systemach przesyłu i dystrybucji energii,ponieważ umożliwiają izolację określonych odcinków sieci do prac konserwacyjnych lub naprawczychMożna je również wykorzystać do izolowania części sieci w przypadku awarii lub innego nieprawidłowego stanu.
Przełączniki te są przeznaczone do obsługi wysokich napięć i prądów i są zwykle wykonane z trwałych i wytrzymałych materiałów, takich jak stal nierdzewna, aluminium lub miedź.Zostały zaprojektowane tak, by wytrzymać trudne warunki środowiskowe., takich jak ekstremalne temperatury, silne wiatry i silne opady deszczu.
Istnieje kilka rodzajów wyłączników odłączających wysokiego napięcia, w tym przełączników z przerwą powietrzną, przełączników zanurzonych w oleju i przełączników izolowanych gazem.i pracują przy użyciu zestawu kontaktów, które fizycznie oddzielają się, gdy włącza sięPrzełączniki zanurzone w oleju są zazwyczaj stosowane w zastosowaniach wysokiego napięcia i są wypełnione olejem, aby zapobiec łukowi, gdy przełącznik jest otwarty.Przełączniki o izolacji gazowej wykorzystują gaz hexafluorku siarki do izolacji kontaktów przełącznika, co pozwala na mniejsze i bardziej kompaktowe konstrukcje przełączników.
Wyłączniki odłączania wysokiego napięcia muszą być obsługiwane i utrzymywane przez wykwalifikowany personel, który otrzymał odpowiednie szkolenie.w tym stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i stosowanie procedur blokady/tagowania w celu zapobiegania przypadkowemu pobraniu energii przez urządzeniaRegularna konserwacja i testowanie przełączników odłączania wysokiego napięcia jest również ważne, aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo użytkowania.
Podwójny efekt stosowania, gdy przełącznik izolacyjny serii GW9-10 może być stosowany z wyłącznikami podciśnieniowymi.
Wprowadzenie sterownika:
1.Z interfejsem komunikacyjnym 485 / 232, lub przez światłowód, bezprzewodowe zdalne monitorowanie; Funkcja przyspieszenia po ponownym zamknięciu;gdy przełącznik jest ciężki,automatyczne uruchomienie przyspieszenia w przypadku trwałej awarii;
2.Zamykanie zdalne/ręczne w celu przyspieszenia wybijania i zamykanie ponownie: Użytkownik wysyła prąd po naprawie linii, jeśli zapomniał usunąć przełącznik uziemienia, powinien przyspieszyć wybijanie.
3Można regulować czas opóźnienia trzykrotnego zamknięcia;
4Obwód zamykający skok przyjmuje konstrukcję przeciwdziałającą błędnej pracy i ma funkcję przeciwskokową;
5.Prąd w sekwencji zerowej może odróżniać usterki w strefie i poza strefą;
6Przełącznik zdalnego sterowania zaprojektowany jest tak, by zapobiegać nieprawidłowej pracy.
Rozmieszczenie:
Związek między zewnętrznym wyłącznikiem próżniowym a zewnętrznym wysokonapięciowym izolatorem odłączania polega na ich komplementarnej roli w układzie elektrycznym:
Przerwanie obwodu: Przerywacz próżniowy jest odpowiedzialny za przerwanie obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy lub w przypadku awarii.Działa jako podstawowe środki przerwania przepływu prąduW przeciwieństwie do tego izolator odłączania służy do izolacji obwodu od źródła zasilania podczas prac konserwacyjnych lub naprawczych.Zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa poprzez fizyczne otwieranie obwodu.
Koordynacja: W systemach zasilania wysokiego napięcia wyłączacz próżniowy i izolator odłączający są często skoordynowane, aby działały razem.Przerywacz jest odpowiedzialny za wykrywanie usterek i uruchomienie, aby przerwać przepływ prądu, natomiast izolator odłączający służy do fizycznej izolacji obwodu i dostarczania widocznego wskazania odłączenia.
Bezpieczeństwo i konserwacja: Izolator odłączania odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa personelu konserwacyjnego.izolator odłączający jest uruchamiany w celu otwarcia obwodu i zapewnienia widocznej szczeliny powietrznejZ drugiej strony wyłącznik próżniowy chroni system podczas normalnej pracy i w przypadku awarii.
Wprowadzenie przełącznika odłączania zewnętrznego serii GW9
Właściwości:
1Trójfazowa konstrukcja typu filarów, w pełni zamknięta, o wysokiej wydajności uszczelniającej.
A. Stabilna i niezawodna wydajność przełomowa, brak zagrożenia spalania lub wybuchu; bezobsługowa, niewielka, lekka i długą żywotność.
B. Silne działanie przeciw wilgoci i rosy, szczególnie odpowiednie do stosowania w chłodnych lub wilgotnych obszarach.
C. Importowane materiały o dobrej wydajności izolacyjnej, odporności na wysokie temperatury, odporności na promieniowanie UV i odporności na starzenie się.
2Efektywny i niezawodny miniaturyzowany mechanizm pracy sprężyny.
A. Silnik magazynowania energii ma niskie zużycie energii do operacji otwierania i zamykania; mechanizm stosuje metodę bezpośredniej transmisji z mniejszą liczbą komponentów, co zapewnia wysoką niezawodność.
B.Mechanizm pracy umieszczany jest w zamkniętym pudełku w celu skutecznej zapobiegania rdzewi i poprawy niezawodności mechanizmu.
3- wygodne i elastyczne sterowanie i swobodne działania w połączeniu.
A. Może być obsługiwany ręcznie do przerywania lub elektrycznie do otwierania i zamykania, a także zdalnie sterowany z odległego miejsca.
B. Można go połączyć z inteligentnym sterownikiem w celu uzyskania automatyzacji dystrybucji lub połączyć z sterownikiem odblokowania w celu utworzenia automatycznego odblokowania lub sekcjonowania.
C. Może być wyposażony w dwupasowe lub trójfazowe transformatory prądu dla ochrony przed prądem nadprężnym lub zwarciem.
D. Może dostarczać sygnały nabywania prądu dla inteligentnych sterowników i może być wyposażony w transformatory prądu pomiarowego zgodnie z wymaganiami użytkownika.
E. Może być wyposażony w trójfazowy przełącznik izolacyjny z wbudowanym urządzeniem blokującym przeciwbłędne działanie;Można go również zainstalować z izolatorami słupów awaryjnych dla łatwej konserwacji..
Struktura:
Przełącznik obciążenia składa się z trzech części: filaru, podstawy i zawieszenia do montażu, mocowania i podnoszenia.
1.Płomienne wysokonapięciowe przełączniki obciążenia z komorą gaśniczą pod prądem posiadają stabilne i niezawodne działanie przełomowe.bez konserwacji, małe rozmiary, lekka masa i długa żywotność.
2Przełącznik obciążenia posiada całkowicie zamkniętą strukturę o dobrej wydajności uszczelniającej, zdolności zapobiegania wilgoci i rosy, nadającą się do stosowania w obszarach o wysokiej temperaturze i wilgotności.
3Przełącznik obciążenia może być sterowany ręcznie lub elektrycznie do otwierania i zamykania, a także zdalnie sterowany.
4Mechanizm działania jest innowacyjny, prosty, niezawodny w działaniu, kompaktowy i ma trwałość mechaniczną do 10 000 operacji.i poziom napięcia można wybrać od -220V, 110V, 48V lub 24V.
Zastosowanie:
1Podstawy: Jest powszechnie stosowany zarówno w podstawach wewnętrznych, jak i zewnętrznych do ochrony i sterowania dystrybucją energii średniego napięcia.Przerywacz próżniowy zapewnia niezawodne przerwanie prądów usterek, prądów przeciążenia i prądów obciążenia, chroniąc sprzęt podstacji.
2Przemysłowe i górnicze przedsiębiorstwa: Przerywacz próżniowy ZW32-12 jest stosowany w systemach dystrybucji przedsiębiorstw przemysłowych i górniczych w celu ochrony silników, transformatorów,i pozostałe urządzenia elektryczne z nadprądu i zwarćPomaga utrzymać stabilność i bezpieczeństwo zasilania w tych obiektach.
3.Sieci energetyczne na obszarach wiejskich: ze względu na zdolność wytrzymania częstych operacji, wyłącznik próżniowy nadaje się do zastosowania w sieciach energetycznych na obszarach wiejskich.umożliwiające skuteczną segmentację sieci energetycznejPonadto, gdy jest wyposażony w sterownik, umożliwia automatyzację sieci dystrybucyjnej, zwiększając niezawodność i wydajność systemu energetycznego na obszarach wiejskich.
4Budynki komercyjne: Przerywacz próżniowy jest również stosowany w budynkach komercyjnych do dystrybucji energii i ochrony.zapobieganie uszkodzeniom urządzeń i minimalizowanie czasu przestoju.
5Systemy kolejowe: Przerywacz próżniowy ZW32-12 jest również wykorzystywany w systemach kolejowych do ochrony i sterowania instalacjami elektrycznymi, w tym systemami sygnalizacji, zasilania trakcyjnym,i podstacjiZapewnia bezpieczne i niezawodne funkcjonowanie infrastruktury kolejowej, przyczyniając się do ogólnej wydajności i wydajności systemu.
6Przemysł naftowy i gazowy: wyłącznik próżniowy jest stosowany w przemyśle naftowym i gazowym do ochrony sprzętu elektrycznego w rafineriach, rurociągach i platformach morskich.Zapewnia bezpieczną pracę w niebezpiecznych warunkach i chroni przed potencjalnymi usterkami elektrycznymi.
Parametry techniczne:
ZW32-12
Numer seryjny. | Parametry | Jednostka | Dane | |||||||||
1 | Nomienne napięcie | kV | 12 | |||||||||
2 | Poziom izolacji pęknięcia | Częstotliwość pracy(Badanie na sucho/na wilgotności) | 48 | |||||||||
Próbka napięcia uderzenia piorunem (szczyt) | 85 | |||||||||||
3 | Poziom izolacji do ziemi/fazy do fazy | Częstotliwość pracy | Badanie na sucho | 42 | ||||||||
Badanie na mokro | 34 | |||||||||||
Próbka napięcia uderzenia piorunem (szczyt) | 75 | |||||||||||
4 | Prąd nominalny | A | 630 | |||||||||
5 | Narysowany prąd stabilności termicznej (wartość rzeczywista) | kA | 20 | |||||||||
6 | Narysowany prąd przerwania zwarcia (wartość rzeczywista) | 25 | ||||||||||
7 | Okres znamionowej stabilności termicznej | s | 4 | |||||||||
8 | Narysowany prąd zamknięcia zwarcia (szczyt) | kA | 63 | |||||||||
9 | Nominalny prąd stabilności dynamicznej (szczyt) | |||||||||||
10 | Żywotność mechaniczna | czasy | 10000 | |||||||||
11 | Narysowany prąd otwierający | 1000 | ||||||||||
12 | Temperatura powietrza otoczenia | Najwyższa temperatura | °C | -55 | ||||||||
Najniższa temperatura | +60 | |||||||||||
Różnica maksymalnej dziennej temperatury | K | ≤ 25 | ||||||||||
13 | Wysokość | m | ≤ 2500 | |||||||||
14 | wilgotność | Średnia dzienna wilgotność względna | % | ≤ 95 | ||||||||
Średnia miesięczna wilgotność względna | ≤ 90 | |||||||||||
15 | Zdolność odporności na trzęsienia ziemi | Przyspieszenie poziome | g | 0.25 | ||||||||
Przyspieszenie pionowe na ziemi | 0.125 | |||||||||||
Wskaźnik bezpieczeństwa | / | 1.67 | ||||||||||
16 | Prędkość wiatru | m/s | ≤ 35 | |||||||||
17 | Grubość lodu | mm | ≤ 20 |
GW9-10
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 | ||||||||||||