12kV 630A HV AC Alta EficiênciaPower Desconectar Switch Gb 1985-2014 Baixo Risco Com Interruptor de Circuito de Vácuo Exterior
Descrição do produto:
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.
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.
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.
Vantagem:
1Estrutura simples: O interruptor de isolamento é concebido com uma estrutura simples, tornando-o fácil de entender e operar.
Baixa manutenção: devido ao seu design e construção, o interruptor de isolamento requer manutenção mínima, reduzindo a necessidade de inspeções e reparos frequentes.
2. Alta linearidade de quebra e fechamento: O interruptor de isolamento tem uma excelente linearidade de quebra e fechamento, garantindo uma operação suave e fiável durante as operações de comutação.
3. Alta fiabilidade: O interruptor é construído para fornecer desempenho confiável, minimizando o risco de avarias ou falhas durante a operação.
4.Comparável às normas internacionais: o interruptor de isolamento da série GW9-12 ((W) atende ou excede o nível de produtos similares, tanto a nível nacional como internacional,assegurar a sua compatibilidade e competitividade no mercado.
Aplicação:
1.Redes eléctricas: O interruptor de isolamento vertical de alta tensão é um componente crítico nas redes eléctricas, onde é usado para isolar seções da linha de transmissão para manutenção ou reparo.Isto ajuda a garantir que a rede de energia permaneça operacional e fiável, mesmo durante as actividades de manutenção ou reparação.
2Subestações elétricas: O interruptor de isolamento vertical de alta tensão é também comumente utilizado em subestações elétricas,Quando utilizado para isolar transformadores individuais ou outros equipamentos para manutenção ou reparaçãoIsto ajuda a garantir que a subestação permanece operacional e fiável, mesmo durante as actividades de manutenção ou reparação.
3.Sistemas de energia renovável: o interruptor de isolamento vertical de alta tensão é também utilizado em sistemas de energia renovável, tais como centrais eólicas e solares,para isolar secções da linha de transmissão para manutenção ou reparaçãoIsto contribui para garantir que o sistema de energia renovável permaneça operacional e fiável, mesmo durante as actividades de manutenção ou reparação.
Condição:
1A altitude não excede 1000 m.
2.Temperatura do ar ambiente: Máximo + 40'C; Mínimo:Área geral -30'C, Paramos -40'C;
3.A pressão do vento não excede 700 Pa. (correspondente a uma velocidade do vento de 34 m/s);
4A intensidade do terramoto não excede 8 graus.
5.A situação de trabalho é livre de vibrações violentas frequentes;
6O local de instalação do isolador de tipo comum deve ser mantido afastado de gases, depósitos químicos de fumo, nevoeiro de sal, poeira
e outras matérias explosivas e corrosivas que afetem seriamente a capacidade de isolamento e condução do isolador
7. Isolador tipo à prova de poluição aplica-se à área de condução suja grave, no entanto, não deve ser qualquer matéria explosiva e matéria que cause fogo
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 | ||||||||||||