12 kV-36 kV Hochspannungs-Elektroisolator Einphasen mit Außengrenzschalter für Verteilsysteme
Beschreibung des Produkts:
Ein Hochspannungsisolator ist eine Art elektrischer Isolator, der in Übertragungs- und Verteilernetzwerken verwendet wird.Es ist so konzipiert, dass es eine elektrische Isolierung zwischen den Stromleitungen und ihren Stützstrukturen bietet, und um das Gewicht der Stromleitungen zu tragen.
Es besteht in der Regel aus speziellen Materialien wie Porzellan oder Polymer, die sehr beständig gegen elektrischen Bogen und Korrosion sind.Sie sind so konzipiert, dass sie hohen Spannungs- und Strompegeln standhalten, und werden typischerweise in Anwendungen verwendet, in denen Zuverlässigkeit und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind.
Hochspannungs-elektrische Isolatoren werden häufig in Stromübertragungs- und Verteilernetzwerken verwendet, wo sie ein Mittel zur Unterstützung und Isolierung von Hochspannungsleitungen und -geräten darstellen.Sie sind so konzipiert, dass sie hohen Spannungs- und Strompegeln standhalten, und werden typischerweise in Anwendungen verwendet, in denen Zuverlässigkeit und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind.
Sie sind in einer Reihe von Formen und Größen erhältlich und können mit speziellen Merkmalen ausgestattet sein, um ihre Leistung und Sicherheit zu verbessern.und Erdschalter, unter anderem.
Anwendung:
1 Isolierung der Unterstation:In einer Umspannungsanlage werden Hochspannungskonnektorschalter verwendet, um Transformatoren, Leistungsschalter und andere Geräte zur Wartung oder Reparatur vom Stromnetz zu trennen.
2 Isolierung der Übertragungsleitungen:Hochspannungskonnektorschalter werden verwendet, um Abschnitte einer Hochspannungsleitung zur Wartung, Reparatur oder zur Verhinderung des Stromflusses in Notfällen zu isolieren.
3 Umschalten der Kondensatorbank:In Stromversorgungssystemen mit Kondensatorbanken werden Hochspannungs-Abschlüsse verwendet, um die Kondensatorbank für Wartung oder Reparatur vom Stromversorgungssystem zu trennen.
4 Belastungsentzug:Im Falle einer Überlastung oder eines anderen NotfallsSituation, können Hochspannungskonnektorschalter verwendet werden, um die Last zu entlasten, indem bestimmte Abschnitte des Stromsystems getrennt werden.
5 Fehlisolierung:Hochspannungskonnektorschalter werden verwendet, um fehlerhafte Abschnitte des Stromsystems zu isolieren, um Beschädigungen der Ausrüstung zu vermeiden und die Kontinuität der Stromversorgung zu gewährleisten.
Isolierkörper:Der Isolationskörper ist der Hauptbestandteil des Isolators und in der Regel aus Porzellan oder Polymer.Es ist so konzipiert, dass es eine elektrische Isolierung zwischen der Stromleitung und der Tragstruktur bietet., und kann je nach Anwendung unterschiedlich geformt werden.
Metallende Armaturen:Die metallischen Endverbindungen befinden sich an der Isolationsanlage und stellen ein Mittel zur Verbindung des Isolators mit der Stromleitung und der Tragkonstruktion dar.Sie sind in der Regel aus verzinktem Stahl oder einem anderen korrosionsbeständigen Material hergestellt, und können für eine einfache Montage mit speziellen Merkmalen wie Spalten oder Kugel-Steckverbindungen ausgelegt sein.
Die Schleudern:Viele elektrische Isolatoren sind mit Lichtbogen-Rutschen ausgelegt, die helfen, die durch elektrischen Bogen erzeugte Wärme abzuleiten und Schäden am Isolator zu verhindern.
Erdschalter:Einige elektrische Isolatoren sind mit einem Erdschalter ausgestattet, der im Falle eines Fehlers oder einer Überlastung eine zusätzliche Sicherheitsstufe bietet, indem die Stromleitung geerdet wird.
Anbringung von Kappen:Die Fittingkappen werden verwendet, um die Metallendverbindungen vor Korrosion und Beschädigung zu schützen, und können aus Kunststoff oder anderen Materialien bestehen.
Sicherheitsrisiken:
1Stromschlag:Hochspannungsschalter können einen potenziell tödlichen Stromschlag verursachen, wenn sie nicht richtig gehandhabt werden.Dies kann geschehen, wenn der Schalter vor dem Öffnen nicht ordnungsgemäß isoliert ist oder wenn ein Fehler in der Ausrüstung vorliegt.
2Bogenblitz:Wenn Hochspannungsschalter geöffnet werden, kann ein Bogenblitz auftreten, der eine erhebliche Menge an Energie in Form von Wärme, Licht und Druck freisetzen kann.und andere Verletzungen.
Ausfall der Ausrüstung:Hochspannungsschalter können ausfallen, wenn sie nicht ordnungsgemäß gewartet oder überlastet werden.
4Umweltgefahren:Hochspannungsschalter befinden sich häufig in Außenräumen, wo sie extremen Wetterbedingungen wie starkem Wind, starkem Regen und Blitzeinschlägen ausgesetzt sein können.Diese Bedingungen können zusätzliche Sicherheitsrisiken für das Personal schaffen, das die Ausrüstung bedient oder wartet..
P.S. Ich bin hier.
Um die mit Hochspannungsschaltern verbundenen Risiken zu minimieren, ist es wichtig, geeignete Sicherheitsverfahren zu befolgen, einschließlich der Verwendung geeigneter persönlicher Schutzausrüstung,nach Abschottungs- und Abschottungsverfahren, und sicherzustellen, dass nur qualifiziertes und geschultes Personal die Bedienung und Wartung der Ausrüstung durchführen darf.Regelmäßige Wartung und Prüfung der Ausrüstung kann auch dazu beitragen, das Risiko eines Ausfalls und anderer Gefahren zu verringern.
Technische Parameter:
Seriennummer | Parameter | Einheit | Daten | |||||||||
1 | Nennspannung | KV | 12 | |||||||||
2 | Nennstrom | Modell Nr. | (H) GW9-12 ((W)/630-20 | Eine | 630 | |||||||
(H) GW9-12(W)/1000-20 | 1000 | |||||||||||
(H) GW9-12 ((W)/1250-31.5 | 1250 | |||||||||||
3 | 4s Kurzzeitstrom | Modell Nr. | (H) GW9-12 ((W)/630-20 | kA | 50 | |||||||
(H) GW9-12(W)/1000-20 | 50 | |||||||||||
(H) GW9-12 ((W)/1250-31.5 | 80 | |||||||||||
4 | Nennbelastung | Blitzschlag widerstehen Spannung ((Peak) | Polar-Erde (Positiv und Negativ) |
KV | 75 | |||||||
Zwischenbruch (Positiv und Negativ) |
85 | |||||||||||
Industriefrequenz-Widerstandsspannung (1 min) (Wirkungswert) |
Trocken-/Nassprüfung | Polar-Erde | 42 ((Trocknen) 34 ((Feuchtigkeit) |
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Zwischenbruch | 48 ((Trocknen) | |||||||||||
48 ((Trocknen) | ||||||||||||
48 ((Trocknen) 40 ((Feuchtigkeit) |
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5 | Widerstand des Hauptkreislaufs | Schnittstellen | 630 | |||||||||
1000 | ||||||||||||
1250 | ||||||||||||
6 | Mechanische Lebensdauer | Zeiten | 50 | |||||||||
50 | ||||||||||||
80 |