Industrie-Hochspannungs-Abschalter Elektrische Schaltkreislauf Isolierung zur Isolierung mit einfacher Bedienung
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.
Anwendung:
1.Schaltkreislaufisolation: Hochspannungs-elektrische Isolatoren werden hauptsächlich zur Isolierung von Abschnitten eines Stromnetzes für Wartungs- oder Reparaturarbeiten verwendet.Dies ermöglicht es den Arbeitnehmern, sicher auf dem isolierten Stromkreis zu arbeiten, ohne dass ein Stromschlag oder andere elektrische Gefahren entstehen.
2.Sicherheit: Hochspannungs-elektrische Isolatoren werden auch als Sicherheitsvorrichtung zum Schutz von Arbeitnehmern und der Öffentlichkeit vor elektrischen Gefahren verwendet.Hochspannungs-elektrische Isolatoren verhindern den versehentlichen Kontakt mit leistungsfähigen Systemteilen und verringern das Risiko von elektrischen Unfällen.
3Fehlersicherung: Hochspannungs-elektrische Isolatoren können auch zum Schutz des Stromsystems vor Fehlern wie Kurzschlüssen und Überlastungen eingesetzt werden.Hochspannungs-elektrische Isolatoren verhindern, dass sich der Fehler auf andere Teile des Systems ausbreitet und weitere Schäden verursacht..
4.Schalter: Hochspannungs-elektrische Isolatoren können als Schaltvorrichtung verwendet werden, um den Stromfluss in einem System zu steuern.Der Stromfluss kann nach Bedarf an verschiedene Teile des Systems geleitet werden..
5.Prüfung: Hochspannungs-elektrische Isolatoren können auch für Prüfzwecke verwendet werden, z. B. zur Messung der Spannung oder des Stroms in einem Stromkreis oder zur Prüfung der Leistung anderer Komponenten des Systems.
Betrieb:
1Schließung des Schalters: Wenn der Schalter geschlossen ist, kommen die beiden leitfähigen Teile des Stromkreises miteinander in Berührung, so dass elektrischer Strom durch den Stromkreis fließt.
2Öffnung des Schalters: Bei Öffnung des Schalters entsteht eine Luftlücke zwischen den beiden leitfähigen Teilen der Schaltung, die den Abschnitt effektiv vom Rest des Systems isoliert.Dies geschieht in der Regel, um Wartung zu ermöglichen, Reparatur- oder Prüfarbeiten sicher durchgeführt werden.
3- Erdung des Stromkreises: Bevor auf dem isolierten Abschnitt des Stromkreises Arbeiten durchgeführt werden können, ist es wichtig, den Stromkreis zu erden, um zu verhindern, daß sich eine elektrische Ladung ansammelt.Dies geschieht typischerweise mit einem Erdschalter oder Erdungselektrode.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Bedienung von Hochspannungsschaltern nur von geschultem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden sollte.Da sie bei fehlerhafter Handhabung ein ernstes Risiko für Stromschläge oder Verletzungen darstellen könnenDarüber hinaus ist es wichtig, bei der Arbeit mit Hochspannungsgeräten alle Sicherheitsverfahren und -richtlinien einzuhalten, einschließlich des Trages geeigneter Schutzkleidung und -ausrüstung.Verwendung isolierter Werkzeuge, und sicherzustellen, dass der Bereich frei von jeder entzündlichen oder explosiven
Aufbau:
1.Porzellan Isolatorkörper: Der Isolatorkörper ist der Hauptbestandteil des Isolators und ist in der Regel aus hochfester Porzellan.Es ist so konzipiert, dass es eine elektrische Isolierung zwischen dem Leiter und der Tragstruktur bietet., und wird in die gewünschte Form und Größe geformt.
2.Metallende Armaturen: Die Metallende Armaturen befinden sich am Isolatorkörper und stellen ein Mittel zur Verbindung des Isolators mit dem Leiter und der Tragstruktur 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.
3Versiegelungsmittel: Eine Versiegelungsmittel wird verwendet, um die Verbindung zwischen dem Isolatorkörper und den Metallendverbindungen zu versiegeln und zu verhindern, dass Feuchtigkeit und Verunreinigungen ins Innere des Isolators gelangen.
4.Hardware: Hardware wie Schrauben, Muttern und Wäscher werden verwendet, um die Metallendverbindungen an den Isolatorkörper und die Trägerstruktur zu befestigen.
Fittingkappen: Fittingkappen werden verwendet, um die Metallendverbindungen vor Korrosion und Beschädigung zu schützen, und können aus Kunststoff oder anderen Materialien bestehen.
5.Zusätzliche Eigenschaften: Abhängig von der spezifischen Anwendung können Porzellan-Hochspannungs-elektrische Isolatoren mit zusätzlichen Eigenschaften wie Isolierbarrieren, Bogen-Sprungschlägen,und Erdschalter, um ihre Leistung und Sicherheit zu verbessern.
Zustand:
1Die Höhe beträgt nicht mehr als 1000 m.
2.Die Umgebungslufttemperatur: Maximum + 40'C;Minimum:Allgemeine Fläche -30'C, Paramos -40'C;
3.der Winddruck nicht mehr als 700 Pa. (entsprechend 34 m/s Windgeschwindigkeit);
4Die Erdbebenintensität beträgt nicht mehr als 8 Grad.
5.Die Arbeitssituation ist ohne häufige heftige Vibrationen;
6Die Anlagestelle eines Isolators des gewöhnlichen Typs sollte von Gas, Rauch, chemischen Ablagerungen, Salz-Spray-Nebel und Staub ferngehalten werden.
und andere explosionsfähige und ätzende Stoffe, die die Isolations- und Leitfähigkeit des Isolators ernsthaft beeinträchtigen
7.Verunreinigungssicherer Typ Isolator gilt für schwere schmutzige Leitungsbereich, jedoch sollte es keine explosiven Stoffe und Feuer verursachen Stoffe
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 | ||||||||||||