Comutador de desconexão de alta tensão cerâmica 50Hz Para distribuição ao ar livre Fácil de operar Comutador de interrupção vertical poderoso
Descrição do produto:
O interruptor de desconexão de alta tensão é um tipo de interruptor elétrico usado para isolar uma seção de uma linha de transmissão aérea de energia para manutenção ou reparo.É tipicamente usado em sistemas elétricos de alta tensão, tais como as utilizadas pelas empresas de energia para transmitir eletricidade a longas distâncias.
O interruptor de desconexão é montado numa estrutura aérea, como uma torre de transmissão ou um poste,e é projetado para suportar as condições ambientais adversas encontradas nos sistemas eléctricos ao ar livrePossui um movimento vertical, ou para cima e para baixo, para ligar ou desligar os contatos do interruptor, que são tipicamente feitos de cobre ou outros materiais condutores.
O interruptor de desconexão id é projetado para proporcionar uma ruptura visível na linha de transmissão, permitindo que o pessoal de manutenção trabalhe com segurança na linha sem risco de eletrochoque ou danos ao equipamento.É frequentemente utilizado em conjunto com outros dispositivos de segurança, tais como interruptores de aterragem e detectores de ondas, para proteger o sistema elétrico e as pessoas que trabalham nele.
Em geral, o interruptor de desconexão de alta tensão é um componente importante dos sistemas modernos de transmissão de energia, garantindo uma operação fiável e segura da rede elétrica.
Aplicação
Os interruptores de desconexão de alta tensão são componentes essenciais dos sistemas de transmissão e distribuição de energia,uma vez que permitem o isolamento de secções específicas da rede para trabalhos de manutenção ou reparaçãoPodem também ser utilizados para isolar secções da rede em caso de falha ou de outras condições anormais.
Esses interruptores são projetados para lidar com altas tensões e correntes, e são tipicamente construídos a partir de materiais duráveis e robustos, como aço inoxidável, alumínio ou cobre.Eles são projetados para suportar condições ambientais adversas, tais como temperaturas extremas, ventos fortes e chuvas fortes.
Existem vários tipos de interruptores de desconexão de alta voltagem, incluindo interruptores de parada de ar, interruptores imersos em óleo e interruptores isolados por gás.e funcionam usando um conjunto de contatos que se separam fisicamente quando o interruptor é abertoOs interruptores imersos em óleo são tipicamente usados em aplicações de alta tensão e são preenchidos com óleo para evitar arcos quando o interruptor é aberto.Os interruptores com isolamento a gás usam gás hexafluoreto de enxofre para isolar os contatos do interruptor, o que permite projetos de interruptores menores e mais compactos.
Os interruptores de desconexão de alta tensão devem ser operados e mantidos por pessoal qualificado e devidamente formado.Incluindo o uso de equipamento de protecção individual adequado e o seguimento de procedimentos de bloqueio/marcação para evitar a energia acidental do equipamento.A manutenção e os ensaios regulares dos interruptores de desconexão de alta tensão são igualmente importantes para assegurar que funcionam correctamente e são seguros de utilização.
Riscos para a segurança:
1Integração de comutadores: os comutadores de isolamento de alta tensão são comumente integrados em sistemas de comutadores, que incluem outros dispositivos de proteção, como disjuntores, fusíveis e relés.Esta integração permite um controlo e protecção abrangentes do circuito de alta tensão, assegurando uma operação segura e eficiente.
2Operação remota: Muitos interruptores de isolamento de alta tensão são equipados com capacidades de operação remota, permitindo que eles sejam controlados a partir de um local centralizado.Esta característica aumenta a conveniência e a segurança, eliminando a necessidade de operação manual em ambientes potencialmente perigosos.
3.Supressão de arco: os interruptores de isolamento de alta tensão são concebidos para suprimir a formação e propagação de arcos elétricos ao abrir ou fechar o interruptor.como o uso de pistas de arco ou câmaras de extinção de arco, ajudam a minimizar o risco de danos ao interruptor e ao equipamento circundante, bem como a reduzir o potencial de acidentes elétricos.
4Detecção de falhas: Alguns interruptores de isolamento de alta tensão são equipados com mecanismos de detecção de falhas que podem detectar condições anormais, tais como corrente ou tensão excessiva,e desencadear uma abertura automática do interruptorEsta capacidade aumenta a protecção global do circuito, isolado rapidamente a secção defeituosa e evitando novos danos.
5Modularidade e escalabilidade: os interruptores de isolamento de alta tensão são frequentemente projetados para serem modulares, permitindo uma fácil instalação, substituição ou expansão no sistema elétrico.Esta modularidade permite flexibilidade e escalabilidade, o que permite adaptar o sistema às necessidades operacionais em evolução.
Dicas de Segurança:
1.Realizar ensaios e manutenção de rotina do interruptor para assegurar o seu bom funcionamento, incluindo o ensaio da resistência de isolamento do interruptor, a verificação do funcionamento dos bloqueios de segurança,e verificar se há aquecimento anormal ou vibrações.
2.Implementar um procedimento de bloqueio/marcação antes de realizar trabalhos de manutenção ou reparação do interruptor.Este procedimento envolve o bloqueio e a marcação do interruptor para evitar a energia acidental durante o trabalho, proporcionando uma camada adicional de segurança.
3.Fornecer formação adequada ao pessoal que irá operar ou trabalhar no interruptor.bem como os perigos potenciais associados à mudança.
4Implementar um sistema de gestão da segurança abrangente que inclua auditorias regulares da segurança, avaliações de riscos e comunicação de incidentes.Esta abordagem proactiva à segurança ajuda a identificar e a combater os riscos potenciais antes de resultarem em acidentes ou ferimentos.
5Assegurar que existem sistemas de ventilação e de arrefecimento adequados para os interruptores de isolamento de alta tensão situados em espaços fechados ou confinados. 6.A ventilação adequada ajuda a dissipar o calor e evita que o interruptor aqueça demais, o que pode levar a avarias ou mesmo a incêndios.
Características:
1 Segurança: A principal característica de um interruptor de gancho é a segurança, permitindo que o pessoal de manutenção desconecte de forma segura um circuito da fonte de energia sem o risco de eletrochoque.
2 Operação remota: O interruptor pode ser operado a uma distância segura usando um pau longo ou "gancho", o que elimina a necessidade de o pessoal estar muito próximo do equipamento de alta tensão.
3 Fácil de Usar: Os interruptores de gancho são projetados para serem fáceis de usar e exigem pouco treinamento para operá-los.
4 Durabilidade: São projetados para suportar condições ambientais adversas, tais como temperaturas extremas, umidade e substâncias corrosivas.
5 Alta tensão nominal: os interruptores de gancho são tipicamente utilizados em sistemas de transmissão e distribuição de energia de alta tensão e têm uma alta tensão nominal,de tensão variando de alguns milhares de volts a várias centenas de milhares de volts.
6 Versatilidade: Podem ser usados para uma ampla gama de aplicações, incluindo comutação e isolamento de circuitos, bem como para aterramento e desligamento de equipamentos.
7 Indicadores visuais: Alguns interruptores de gancho possuem indicadores visuais que indicam se o interruptor está aberto ou fechado, tornando mais fácil para os operadores saberem o estado do circuito.
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) |
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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 | ||||||||||||