Interruptor de desconexão para sistemas de distribuição de alta tensão
Descrição do produto:
O interruptor de desconexão exterior, também referido como interruptor de isolamento, é um componente indispensável nos sistemas de energia de alta tensão.Seu propósito principal é desconectar ou isolar uma seção específica de um circuito elétrico de sua fonte de energia.
A função principal do interruptor de desconexão exterior é interromper fisicamente o circuito elétrico, separando efetivamente o equipamento da fonte de alimentação.Esta desconexão e isolamento permitem que o pessoal de manutenção trabalhe no equipamento com segurança, minimizando o risco de choque elétrico.
É importante notar que, ao contrário de um disjuntor de vácuo, o interruptor de desconexão externo não possui capacidades de apagamento de arco.Não é concebido para interromper ou extinguir arcos eléctricos que possam ocorrer durante a comutação de circuitos ou condições de falha.
Nos sistemas de energia de alta tensão, o interruptor de isolamento de alta tensão é frequentemente coordenado com um disjuntor de vácuo.O disjuntor é responsável por detectar falhas e desencadear para interromper o fluxo de corrente, enquanto o isolador de desconexão é operado para isolar fisicamente o circuito e fornecer uma indicação visual da desconexão.
O interruptor de desconexão exterior desempenha um papel fundamental na garantia da segurança do pessoal de manutenção.O isolador de desconexão é operado para abrir o circuito e criar uma lacuna de ar visívelEsta ação serve como confirmação de que o equipamento está desligado e seguro para actividades de manutenção.
O interruptor de desconexão exterior, também referido como interruptor de desconexão ou interruptor de isolamento, é um componente indispensável nos sistemas de energia de alta tensão.Seu propósito principal é desconectar ou isolar uma seção específica de um circuito elétrico de sua fonte de energia.
Aplicação:
1Isolamento de circuito: os interruptores de isolador 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.
2.Conmutação 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.
3Proteção 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.
4Proteção 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.
Operação:
1 Preparação: Antes de operar o interruptor, o circuito deve ser desligado e adequadamente ligado à terra para evitar quaisquer riscos elétricos.O interruptor deve ser inspecionado para detectar quaisquer sinais de danos ou desgaste.
2 Fechamento do 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 Abertura do 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 procedimentos de segurança adequados para evitar riscos eléctricos.e seguindo os procedimentos de bloqueio/etiquetação.
Estrutura:
O produto descrito é composto por uma base (placa), um poste isolante, uma parte condutora e um dispositivo de bloqueio.A faca é instalada na cabeça de faca de contato dinâmico através de parafusos e é conectado separadamente com a cabeça de contato estáticoCada lado é mantido em bom estado de contacto pela pressão da mola de compressão.que aumenta a superfície de dissipação de calor e reduz o aumento da temperaturaIsto contribui para a resistência mecânica da faca e a torna dinamicamente e termicamente estável contra curto-circuitos.
As partes de bloqueio instaladas na extremidade não giratória da faca de contacto e o gancho de bloqueio estático no contacto estático formam o dispositivo de bloqueio de abertura.O dispositivo é auto-bloqueado, para que a faca do travão não caia devido ao seu próprio peso ou à acção da energia eléctrica, o que poderia causar a abertura do travão sem causa.
Este produto é comumente utilizado em sistemas de transmissão e distribuição de energia e desempenha um papel crucial no bom funcionamento da rede elétrica.Devem ser seguidos procedimentos de segurança adequados ao trabalhar com estes interruptores., e apenas pessoal qualificado e treinado deve ser autorizado a operá-los e a mantê-los.
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) |
||||||||||||
5 | Resistência do circuito principal | μ Ω | 630 | |||||||||
1000 | ||||||||||||
1250 | ||||||||||||
6 | Tempo de vida útil mecânico | vezes | 50 | |||||||||
50 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||