Max. 1250A Außen-Hochspannungs-Aufwärts-Abschlüsse mit elektrischen Vakuum-Schaltkreisbrechern
Beschreibung des Produkts:
Der Hochspannungs-Abschalter ist eine Art elektrischer Schalter, der in Hochspannungssystemen verwendet wird, um Abschnitte des Netzes zu Wartungs- oder Sicherheitszwecken zu isolieren.Der Schalter ist typischerweise auf einem Pfahl oder einer anderen Stützstruktur montiert und wird verwendet, um eine Oberleitung vom Rest des Systems zu trennen.
Hochspannungs-Abschlüsse (HVDC) sind für den Umgang mit hohen Spannungen und Strömen konzipiert und werden häufig an Außenstellen installiert.Sie bestehen aus einem Satz von stationären und beweglichen Kontakten, die durch eine Luftlücke getrennt sindWenn der Schalter in der geschlossenen Position ist, stehen die Kontakte miteinander in Berührung und lassen den Strom durch den Stromkreis fließen.Unterbrechung des Stromflusses durch die Schaltung und Isolierung vom Rest des Systems.
Hochspannungsabschalter sind ein wichtiger Bestandteil der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Stromsystems und sind für den Betrieb unter verschiedenen Umweltbedingungen ausgelegt.Sie unterliegen häufig strengen Prüfungs- und Zertifizierungsanforderungen, um sicherzustellen, dass sie den Industriestandards für Leistung und Sicherheit entsprechen.
Hochspannungsabschaltschalter werden in Hochspannungsübertragungs- und Verteilernetzwerken häufig verwendet, um Teile des Netzes für Wartungs- oder Reparaturarbeiten zu isolieren.Sie dienen auch als Sicherheitsvorrichtung zum Schutz der Arbeitnehmer vor elektrischen Gefahren, wie zum Beispiel zufälliger Kontakt mit aktiven Systemteilen.
Aufbau:
Das beschriebene Erzeugnis besteht aus einer Basis (Platte), einem Isolator, einem leitfähigen Teil und einer Verriegelungseinrichtung.Das Messer ist über Schrauben auf dem dynamischen Kontaktmesserkopf montiert und separat mit dem statischen Kontaktkopf verbunden. Jede Seite wird durch den Druck der Kompressionsfeder in einem guten Kontaktzustand gehalten.die die Wärmeabflussfläche erhöht und den Temperaturanstieg verringertDies trägt zur mechanischen Festigkeit des Messers bei und macht es dynamisch und thermisch stabil gegen Kurzschlüsse.
Die an dem nicht drehenden Ende des Kontaktmesser montierten Verriegelungsteile und der statische Verriegelungshaken am statischen Kontakt bilden die Öffnungsverriegelung.Das Gerät verriegelt sich selbst, so dass das Bremsmesser nicht durch sein eigenes Gewicht oder durch die Wirkung elektrischer Energie abfällt, was dazu führen könnte, dass sich die Bremse ohne Grund öffnet.
Dieses Produkt wird häufig in Stromübertragungs- und Verteilernetzen eingesetzt und spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung des ordnungsgemäßen Funktionierens des Stromnetzes.Bei der Arbeit mit diesen Schaltern sind geeignete Sicherheitsverfahren einzuhalten., und nur qualifiziertes und ausgebildetes Personal darf sie betreiben und warten.
Das beschriebene Erzeugnis besteht aus einer Basis (Platte), einem Isolator, einem leitfähigen Teil und einer Verriegelungseinrichtung.Das Messer ist über Schrauben auf dem dynamischen Kontaktmesserkopf montiert und separat mit dem statischen Kontaktkopf verbunden. Jede Seite wird durch den Druck der Kompressionsfeder in einem guten Kontaktzustand gehalten.die die Wärmeabflussfläche erhöht und den Temperaturanstieg verringertDies trägt zur mechanischen Festigkeit des Messers bei und macht es dynamisch und thermisch stabil gegen Kurzschlüsse.
Die an dem nicht drehenden Ende des Kontaktmesser montierten Verriegelungsteile und der statische Verriegelungshaken am statischen Kontakt bilden die Öffnungsverriegelung.Das Gerät verriegelt sich selbst, so dass das Bremsmesser nicht durch sein eigenes Gewicht oder durch die Wirkung elektrischer Energie abfällt, was dazu führen könnte, dass sich die Bremse ohne Grund öffnet.
Dieses Produkt wird häufig in Stromübertragungs- und Verteilernetzen eingesetzt und spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung des ordnungsgemäßen Funktionierens des Stromnetzes.Bei der Arbeit mit diesen Schaltern sind geeignete Sicherheitsverfahren einzuhalten., und nur qualifiziertes und ausgebildetes Personal darf sie betreiben und warten.
Voraussetzungen:
Eigenschaften:
1.Hochspannungs- und Stromverarbeitungsfähigkeit: Hochspannungs-Abschaltschalter sind so konzipiert, dass sie mit hohen Spannungen und Strömen umgehen können, die üblicherweise in Hochspannungssystemen vorkommen,mit einer Leistung von mehr als 100 W und.
2.Stationäre und bewegliche Kontakte: Hochspannungs-Abschlüsse haben eine Reihe von stationären und beweglichen Kontakten, die durch eine Luftlücke getrennt sind.die Kontaktlinsen sind miteinander in KontaktWenn der Schalter geöffnet wird, werden die Kontakte getrennt, wodurch der Stromfluss durch den Stromkreis unterbrochen wird.
3.Hand- oder motorisierter Betrieb: Hochspannungsabschalter können je nach Anwendung und Anforderungen manuell oder motorisiert bedient werden.Motorisierte Schalter ermöglichen die Fernbedienung, was die Sicherheit und den Komfort verbessern kann.
4Außenbau: Hochspannungs-Abschlüsse sind für den Außenbereich ausgelegt und in der Regel aus langlebigen Materialien wie Stahl oder Aluminium hergestellt.Sie sind so konstruiert, dass sie schwierigen Umgebungsbedingungen standhalten, wie extreme Temperaturen, Wind, Regen und Staub.
5.Visuelle Anzeigen: Hochspannungsabschaltschalter haben häufig visuelle Anzeigen, um den Status des Schalters anzuzeigen, z. B. offen oder geschlossen.Dies ermöglicht es den Bedienern, den Status des Schalters schnell und einfach zu bestimmen.
6.Sicherheitsmerkmale: Hochspannungsschalter sind mit Sicherheitsmerkmalen ausgelegt, um Arbeitnehmer und die Öffentlichkeit vor elektrischen Gefahren zu schützen,Zufälliger Kontakt mit aktiven Teilen des SystemsDiese Merkmale können Sicherheitsschließungen, Erdungsvorkehrungen und Warnzeichen umfassen.
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) |
|||||||||
Zwischenbruch | 48 ((Trocknen) | |||||||||||
48 ((Trocknen) | ||||||||||||
48 ((Trocknen) 40 ((Feuchtigkeit) |
||||||||||||
5 | Widerstand des Hauptkreislaufs | Schnittstellen | 630 | |||||||||
1000 | ||||||||||||
1250 | ||||||||||||
6 | Mechanische Lebensdauer | Zeiten | 50 | |||||||||
50 | ||||||||||||
80 |