Isolador elétrico de alta tensão de operação automática de 8 níveis de intensidade do terremoto
Descrição do produto:
Isolador elétrico 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 é montado em uma estrutura aérea, como uma torre de transmissão ou um poste, e é projetado para suportar as duras condições ambientais encontradas em sistemas elétricos ao ar livre.Tem uma verticalidade, ou movimento para cima e para baixo, para ligar ou desligar os contatos do interruptor, que são tipicamente feitos de cobre ou outros materiais condutores.
O isolador elétrico 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..Muitas vezes é usado em conjunto com outros dispositivos de segurança, como interruptores de aterragem e detectores de ondas, para proteger o sistema elétrico e as pessoas que trabalham nele.
Em geral, o isolador elétrico de alta tensão é um componente importante dos sistemas modernos de transmissão de energia, garantindo uma operação fiável e segura da rede elétrica.
Aplicação:
1Manutenção e reparação: O isolante elétrico Loadbuster é comumente utilizado para isolar e aterrar linhas de distribuição elétrica para atividades de manutenção e reparação.Permite que o pessoal de manutenção trabalhe com segurança em equipamentos com energia sem o risco de eletrochoque.
2Resposta a emergências: o isolante elétrico Loadbuster pode ser utilizado em situações de emergência, como quedas de energia ou desastres naturais,para isolar e aterrar as linhas de distribuição elétrica e restaurar a energia de forma segura.
3Operações de comutação: O isolador elétrico Loadbuster pode ser utilizado para abrir ou fechar interruptores e realizar outras operações de comutação em linhas de distribuição elétrica.
Dicas de Segurança:
1. Usar sempre equipamento de protecção individual (EPI) adequado, como luvas, óculos de segurança e roupas resistentes a chamas.
Antes de trabalhar no interruptor, certifique-se de que a fonte de alimentação está desligada e o interruptor está devidamente ligado à terra.
2.Seguir as instruções de utilização do interruptor fornecidas pelo fabricante e não tentar contornar os elementos de segurança nem utilizar o interruptor para fins diferentes dos previstos.
3. Ao trabalhar no interruptor, utilizar ferramentas e equipamentos isolados para evitar choques eléctricos.
4.Evitar tocar em partes condutoras do interruptor e manter uma distância segura do interruptor quando estiver em funcionamento.
5.Nunca tente reparar ou modificar o interruptor sozinho, a menos que seja um profissional qualificado e treinado.
6Manter limpa a área ao redor do interruptor e livre de detritos que possam interferir no seu funcionamento.
7- inspeccionar regularmente o interruptor para detectar sinais de desgaste ou danos e substituir as partes danificadas ou desgastadas o mais rapidamente possível.
8.Apenas o pessoal autorizado deve ser autorizado a operar ou a realizar a manutenção do interruptor.
9Em caso de emergência, siga os procedimentos de emergência estabelecidos e desligue a energia para o interruptor imediatamente.
Operação:
1Fechamento do interruptor: quando o interruptor está fechado, as duas partes condutoras do circuito são colocadas em contacto entre si, permitindo que a corrente elétrica flua através do circuito.
2Abrir o interruptor: quando o interruptor é aberto, é criada uma lacuna de ar entre as duas partes condutoras do circuito, isolando efetivamente a seção do resto do sistema.Isto é normalmente feito para permitir a manutenção, reparação ou ensaio devem ser realizados de forma segura.
3.Aterramento do circuito: Antes de qualquer trabalho poder ser realizado na secção isolada do circuito, é importante aterrar o circuito para evitar qualquer acumulação de carga elétrica residual.Isto é normalmente feito usando um interruptor de terra ou elétrodo de aterramento.
Estrutura:
Este produto é constituído por uma base (placa), um poste isolante, uma parte condutora e um dispositivo de bloqueio.e a outra extremidade da faca é ligada separadamente à cabeça de contato estático, e cada lado é mantido em bom estado de contacto pela pressão da mola de compressão.Mas também favorece a redução do aumento da temperatura, e melhorar a resistência mecânica da faca, tornando a estabilidade térmica dinâmica contra curto-circuito.As partes de bloqueio instaladas na extremidade não giratória da faca de contacto e o gancho de bloqueio estático no contacto estático constituem o dispositivo de bloqueio de abertura, que é auto-bloqueável quando o travão está fechado, de modo a que a faca de travão não caia por si só devido ao seu próprio peso ou à acção da energia eléctrica,que resulte na abertura do travão sem causa.
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 |