Interruptor de desconexão exterior de cerâmica 1000A Cores cinzentas para quebrar ou conectar Usado com disjuntor de vácuo externo
Descrição do produto:
Os interruptores de desconexão externos são efectivamente utilizados em sistemas de transmissão e distribuição de energia de alta tensão para desconectar circuitos das suas fontes de energia para fins de manutenção ou reparação.Eles fornecem um meio para isolar o circuito da fonte de alimentação, permitindo que os trabalhadores executem as suas tarefas com segurança, sem risco de choque eléctrico.
O funcionamento de um interruptor de desconexão externo envolve um poste giratório que controla a abertura e fechamento da lâmina ou contato do interruptor.A lâmina pode ser ligada ou desligadaEste mecanismo permite uma indicação manual e visível do estado do interruptor.
Para garantir a segurança do operador, o poste do interruptor de desconexão é tipicamente feito de um material não condutor, como fibra de vidro ou materiais compósitos,que fornece isolamento contra a alta tensão presente no sistemaEste isolamento protege o operador de choques eléctricos durante a operação do interruptor.
Os interruptores de desconexão externos estão disponíveis em vários projetos e tamanhos para acomodar diferentes tensões e correntes dos circuitos que controlam.Eles são comumente montados em postes ou estruturas em ambientes externosEm conjunto com outros dispositivos de protecção, como disjuntores e fusíveis,Os interruptores de desconexão contribuem para a segurança e confiabilidade globais do sistema elétrico, fornecendo um meio de isolamento e proteção..
Características:
1Isolamento: O interruptor é utilizado para isolar uma única fase do sistema de energia para fins de manutenção ou reparação.
2.Alta tensão: Estes interruptores são projetados para lidar com níveis de alta tensão, normalmente variando de alguns kilovolts a várias centenas de kilovolts.
3Operação manual: o interruptor é operado manualmente com um gancho ou uma alavanca.
4Indicadores visuais: Alguns interruptores têm indicadores visuais que indicam se o interruptor está aberto ou fechado, facilitando aos operadores o conhecimento do estado do circuito.
5Durabilidade: Esses interruptores são projetados para suportar condições ambientais adversas, como temperaturas extremas, umidade e substâncias corrosivas.
6Características de segurança: O interruptor foi concebido com características de segurança para proteger os operadores contra os riscos eléctricos, tais como materiais isolantes que evitam o contacto acidental com peças acionadas.
7Tamanho compacto: os interruptores isoladores de alta tensão monofásicos são tipicamente compactos e podem ser instalados em espaços apertados.
Estrutura:
1Corpo do isolante de porcelana: O corpo do isolante é o principal componente do isolante e é tipicamente feito de porcelana de alta resistência.É projetado para fornecer isolamento elétrico entre o condutor e a estrutura de suporte, e é moldado na forma e no tamanho desejados.
2.Fittings de extremidades metálicas: os acessórios de extremidades metálicas são fixados ao corpo do isolante e fornecem um meio de conectar o isolante ao condutor e à estrutura de suporte.São tipicamente feitos de aço galvanizado ou outro material resistente à corrosão, e podem ser concebidos com características especiais, tais como fendas ou juntas de esferas para facilitar a instalação.
3Composto de vedação: Um composto de vedação é utilizado para sellar a junção entre o corpo do isolante e os acessórios de extremidade metálica, impedindo que a umidade e os contaminantes entrem no interior do isolante.
4. Hardware: Hardware como parafusos, porcas e rolhas são usados para fixar os acessórios de extremidade metálica para o corpo do isolante e estrutura de suporte.
Capas de fixação: As capas de fixação são usadas para proteger as terminações metálicas da corrosão e danos, e podem ser feitas de plástico ou outros materiais.
5Características adicionais: Dependendo da aplicação específica, os isoladores elétricos de alta tensão de porcelana podem ser concebidos com características adicionais, tais como barreiras isolantes, para-choques de arco,e interruptores de terra para melhorar o seu desempenho e segurança.
Operação:
1 Preparação:Antes de operar o interruptor, o circuito deve ser desativado e conectado à terra adequadamente para evitar quaisquer riscos elétricos.
2 Fechar o interruptor:Para fechar o interruptor, o operador move manualmente ou remotamente a alça do interruptor ou a alavanca de comando para a posição fechada.permitindo o fluxo de corrente através do circuito.
3 Abrir o interruptor:Para abrir o interruptor, o operador move manualmente ou remotamente a alça do interruptor ou a alavanca de comando para a posição aberta.Interrupção do fluxo de corrente.
4 Gestão do arco:Quando o interruptor é aberto, pode ocorrer um arco elétrico entre os contatos, o que pode ser perigoso e causar danos ao interruptor.O interruptor pode ser equipado com dispositivos como parafusos de arco ou bobinas de explosão.
5 Segurança:Os operadores de interruptores de desconexão de alta tensão devem seguir os procedimentos de segurança adequados para evitar riscos eléctricos.e seguindo os procedimentos de bloqueio/etiquetação.
Aplicação:
Isolamento de circuito: os interruptores de isolamento de alta tensão são usados para isolar uma seção de um circuito de alta tensão para fins de manutenção, reparo ou teste.a secção pode ser efetivamente desconectada do resto do sistema, permitindo que o trabalho seja realizado com segurança.
Comutação de carga: os interruptores de isolamento de alta tensão podem ser usados como interruptores de carga para controlar o fluxo de energia elétrica em um circuito.São particularmente úteis em situações em que a carga é relativamente pequena e não requer um interruptor ou fusível.
Proteção de linhas aéreas: Os interruptores de isolamento de alta tensão são frequentemente instalados em linhas aéreas de energia para fornecer proteção contra raios e outros distúrbios elétricos.Isolar uma secção da linha, o interruptor pode ajudar a prevenir danos ao equipamento e reduzir o risco de interrupções de energia.
Proteção do transformador: os interruptores de isolamento de alta tensão também são usados para proteger os transformadores, isolando-os da rede elétrica em caso de falha ou sobrecarga.O transformador pode ser desconectado da rede, evitando danos ao transformador e a outros equipamentos.
Condição:
1.A altitude máxima na zona especificada não excede 1000 metros acima do nível do mar. Esta limitação de altitude é relevante para a instalação e funcionamento do equipamento.
2A temperatura do ar ambiente tem certos limites. A temperatura máxima não deve exceder +40°C e a temperatura mínima pode variar consoante a área específica.A temperatura mínima não deve cair abaixo de -30°C, enquanto nas zonas de Paramos, não deve cair abaixo de -40°C.
3A pressão do vento não deve exceder 700 Pascal (Pa), o que corresponde a uma velocidade do vento de aproximadamente 34 metros por segundo.Este limite garante que o equipamento possa suportar a força exercida pelo vento sem comprometer a sua funcionalidade ou integridade estrutural.
4A intensidade do terramoto não deve exceder os 8 graus, o que se refere à intensidade máxima da atividade sísmica que o equipamento pode suportar sem ser danificado.A escala específica utilizada para medir a intensidade dos terremotos pode depender da região ou do país.
5O ambiente de trabalho deve estar livre de vibrações frequentes e violentas, garantindo assim a estabilidade e funcionamento dos equipamentos em condições normais de funcionamento.Vibrações excessivas podem afetar o desempenho e a vida útil do isolador.
6Os isoladores de tipo normal devem ser instalados em locais afastados de gases, fumaça, deposição química, nevoeiro de sal, poeira e outras substâncias explosivas ou corrosivas.Estes materiais podem ter efeitos prejudiciais sobre as capacidades de isolamento e condução do isolante, potencialmente comprometendo o seu desempenho e segurança.
7Os isoladores à prova de poluição são concebidos para ser utilizados em zonas com contaminação grave.Não deve haver substâncias explosivas ou materiais susceptíveis de causar incêndio.Este requisito garante que o isolador permaneça seguro e funcional apesar das difíceis condições ambientais.
Parâmetros técnicos:
Número de série. | Parâmetro | Unidade | Dados | |||||||||
1 | Voltagem nominal | kV | 12 | |||||||||
2 | Corrente nominal | Número do modelo. | (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 Corrente resistente a curto prazo | Número do modelo. | (H) GW9-12 ((W)/630-20 | kA | 50 | |||||||
(H) GW9-12(W)/1000-20 | 50 | |||||||||||
(H) GW9-12 ((W)/1250-31.5 | 80 | |||||||||||
4 | Nível de isolamento nominal | Ondas de relâmpago resistir tensão ((pico) | Polar-Terra (Positivo e negativo) |
kV | 75 | |||||||
Interfracção (Positivo e negativo) |
85 | |||||||||||
Frequência industrial resistência à tensão (1 min) (Valor efetivo) |
Ensaio em seco/ensaio molhado | Polar-Terra | 42 ((Seco) 34 ((Humidade) |
|||||||||
Interfracção | 48 ((Seco) | |||||||||||
48 ((Seco) | ||||||||||||
48 ((Seco) 40 ((Humidade) |
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5 | Resistência do circuito principal | μ Ω | 630 | |||||||||
1000 | ||||||||||||
1250 | ||||||||||||
6 | Tempo de vida útil mecânico | vezes | 50 | |||||||||
50 | ||||||||||||
80 |