Interruptor de desconexão elétrico S&C Loadbuster Porcelana Interruptor de desconexão de alta tensão aplicado ao sistema de energia renovável
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 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 interruptor de desconexão 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 ligação à terra 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.
Características:
1Integração de comutadores: os comutadores isoladores 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.
1. Choque elétrico: Os interruptores de desconexão de alta tensão podem produzir um choque elétrico potencialmente letal se não forem manuseados adequadamente.Isto pode ocorrer se o interruptor não for adequadamente isolado antes de ser aberto ou se houver uma falha no equipamento.
2.Arc flash: Quando os interruptores de desconexão de alta tensão são abertos, um arco flash pode ocorrer, o que pode liberar uma quantidade significativa de energia na forma de calor, luz e pressão.lesão ocular, e outras lesões.
3Falha do equipamento: os interruptores de desconexão de alta tensão podem falhar se não forem mantidos adequadamente ou se estiverem sobrecarregados. Isso pode levar a danos ao equipamento, incêndios elétricos e outros perigos.
4Perigos ambientais: os interruptores de desconexão de alta tensão estão frequentemente localizados em ambientes exteriores, onde podem ser expostos a condições meteorológicas extremas, como ventos fortes, chuvas fortes,e os relâmpagosEstas condições podem criar riscos adicionais para a segurança do pessoal que opera ou mantém o equipamento.
P.S.
Para minimizar os riscos associados aos interruptores de desconexão de alta tensão, é importante seguir procedimentos de segurança adequados, incluindo o uso de equipamentos de proteção individual adequados,Seguindo os procedimentos de bloqueio e de retirada, e garantir que apenas pessoal qualificado e treinado é autorizado a operar e manter o equipamento.A manutenção e os ensaios regulares dos equipamentos podem também ajudar a reduzir o risco de avaria dos equipamentos e outros perigos.
A função principal de um isolador elétrico de alta tensão é fornecer isolamento elétrico entre o condutor de alta tensão AC e a estrutura de suporte,e para suportar o peso do condutorÉ projetado para suportar níveis elevados de tensão e corrente elétrica, e é tipicamente feito de materiais que são altamente resistentes ao arco elétrico e à corrosão,Por exemplo, porcelana ou polímeros.
Condição:
1A altitude máxima para instalação não deve exceder 1000 m.
2A temperatura do ar ambiente não deve exceder +40°C e, em zonas gerais, não deve cair abaixo de -30°C. Nas zonas de Paramos, não deve cair abaixo de -40°C.
3A pressão do vento não deve exceder 700 Pa, correspondente a uma velocidade do vento de 34 m/s.
4O isolador deve resistir a terramotos de até 8 graus.
5O isolador deve ser instalado num local onde não haja frequentes vibrações violentas.
6.Para os isoladores de tipo comum, devem ser mantidos afastados de gases, fumaça, deposição química, nevoeiro de sal, poeira,e outros materiais explosivos e corrosivos que possam afectar seriamente a capacidade de isolamento e condução do isolante.
7Os isoladores à prova de poluição são adequados para utilização em zonas de condução muito sujas, mas não devem ser instalados em zonas com materiais explosivos ou inflamáveis.
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 |