Interruptor de desconexão exterior, isolador cerâmico, interruptor operado por gancho, 700 Pa, utilizado com disjuntor de vácuo
Descrição do produto:
O interruptor de desconexão exterior é um tipo de interruptor elétrico usado em sistemas de energia de alta tensão para isolar seções da rede para fins de manutenção ou segurança.O interruptor é tipicamente montado em um poste ou outra estrutura de suporte e é usado para desconectar uma linha de energia aérea do resto do sistema.
Os interruptores de desconexão externos são projetados para lidar com altas tensões e correntes e são frequentemente instalados em locais externos.Consistem num conjunto de contatos estacionários e móveis separados por uma abertura de arQuando o interruptor está na posição fechada, os contatos estão em contato uns com os outros, permitindo que a corrente flua através do circuito.interrompendo o fluxo de corrente através do circuito e isolando-o do resto do sistema.
Os interruptores de desconexão externos são um componente importante da segurança e da fiabilidade do sistema de energia e são concebidos para funcionar em diversas condições ambientais.São muitas vezes sujeitos a rigorosos testes e requisitos de certificação para garantir que cumprem os padrões da indústria em termos de desempenho e segurança.
Os interruptores de desconexão externos são comumente utilizados em sistemas de transmissão e distribuição de alta tensão para isolar seções da rede para manutenção ou reparos.São também utilizados como dispositivo de segurança para proteger os trabalhadores contra os riscos eléctricos, tais como o contacto acidental com partes do sistema.
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 selar 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.
5.Capuzes de fixação: as capuzes de fixação são utilizadas para proteger as terminações metálicas da corrosão e danos, e podem ser feitas de plástico ou outros materiais.
6Características adicionais: Dependendo da aplicação específica, os isoladores elétricos de alta tensão de porcelana podem ser concebidos com características adicionais, tais como barreiras isolantes, pistas de arco,e interruptores de terra para melhorar o seu desempenho e segurança.
Dicas de Segurança:
1.Conformidade com as normas de segurança: os interruptores de desconexão de alta tensão devem cumprir as normas de segurança pertinentes, tais como IEC, ANSI ou NFPA.A conformidade garante que os interruptores cumprem requisitos específicos de segurança e tenham sido submetidos a testes rigorosos, assegurando a sua fiabilidade e operação segura.
2.Ventilação e arrefecimento adequados: devem estar em vigor sistemas de ventilação e arrefecimento adequados para os interruptores de desconexão de alta tensão, especialmente em espaços fechados ou confinados.A ventilação adequada ajuda a dissipar o calor gerado durante a operação, evitando o sobreaquecimento e reduzindo o risco de avaria do equipamento ou de riscos eléctricos.
3Considerações relativas às zonas perigosas: interruptores de desconexão de alta tensão situados em zonas perigosas, tais como aquelas com atmosferas inflamáveis ou explosivas,devem ser concebidos com medidas de protecção adequadasEstas medidas reduzem o risco de ignição de substâncias perigosas e garantem uma operação segura nesses ambientes.
4Inspecção e manutenção regulares: os interruptores de desconexão de alta tensão devem ser submetidos a inspecção e manutenção regulares para identificar e resolver eventuais problemas.Isto inclui a verificação de sinais de desgaste, conexões soltas ou corrosão, e reparar ou substituir prontamente quaisquer componentes danificados para manter a integridade e segurança do interruptor.
5.Etiquetagem e sinalização claras: os interruptores de desconexão de alta tensão devem ser claramente rotulados com sinais de aviso e instruções de segurança adequados.compreender os riscos potenciais, e seguir os protocolos de segurança adequados ao operar ou trabalhar perto do equipamento.
Aplicação:
1.isolamento: quando o interruptor do isolador está na posição aberta, cria um fosso físico no circuito elétrico,que isola electricamente a secção da linha de transmissão de ambos os lados do interruptorIsto impede que a energia eléctrica passe pela linha, o que pode ajudar a proteger contra danos ao equipamento a jusante do interruptor.
2Protecção contra sobretensões: O interruptor de isolamento é frequentemente utilizado em conjunto com os detectores de sobretensões,que são concebidos para proteger contra ondas de tensão causadas por raios ou outras perturbações eléctricasA combinação do interruptor de isolamento e dos detectores de sobretensão ajuda a proteger contra danos ao equipamento, desviando o excesso de energia elétrica da linha de transmissão.
3Segurança de manutenção: ao proporcionar uma ruptura visível na linha de transmissão, o interruptor de isolamento ajuda a garantir que o pessoal de manutenção possa trabalhar com segurança na linha sem risco de eletrochoque.Isto ajuda a proteger tanto o equipamento como as pessoas que trabalham nele.
Colocação:
A relação entre o disjuntor de vácuo externo e o isolador de desconexão de alta tensão externo reside nas suas funções complementares no sistema elétrico:
Interrupção de circuito: O interruptor de vácuo é responsável por interromper o circuito elétrico durante o funcionamento normal ou em caso de falha.Ele atua como o principal meio de quebrar o fluxo de correnteEm contraste, o isolador de desconexão é usado para isolar o circuito da fonte de alimentação durante as atividades de manutenção ou reparação.Ele fornece uma camada adicional de segurança, abrindo fisicamente o circuito.
Coordenação: Nos sistemas de energia de alta tensão, o interruptor de vácuo e o isolador de desconexão são frequentemente coordenados para trabalharem juntos.O disjuntor é responsável por detectar falhas e desencadear para interromper o fluxo de corrente, enquanto o isolador de desconexão é usado para isolar fisicamente o circuito e fornecer uma indicação visível da desconexão.
Segurança e manutenção: O isolador de desconexão desempenha um papel crucial na garantia da segurança do pessoal de manutenção.O isolador de desconexão é operado para abrir o circuito e fornecer uma lacuna de ar visívelO interruptor de vácuo, por outro lado, protege o sistema durante o funcionamento normal e em caso de falhas.
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 |