Schalter für industrielle Außeneinteilung für Hochspannungsverteilsysteme
Beschreibung des Produkts:
Der Außeneinschlussschalter, auch als Isolatorschalter bezeichnet, ist ein unverzichtbares Bauteil in Hochspannungssystemen.Sein Hauptzweck ist es, einen bestimmten Abschnitt eines elektrischen Stromkreises von seiner Stromquelle zu trennen oder zu isolieren.
Die Hauptaufgabe des Außeneinschlussschalters besteht darin, den elektrischen Stromkreis physisch zu unterbrechen und die Ausrüstung effektiv von der Stromquelle zu trennen.Diese Trennung und Isolierung ermöglicht es dem Wartungspersonal, sicher an der Anlage zu arbeiten, wodurch das Risiko eines Elektroschocks minimiert wird.
Es ist wichtig zu beachten, dass der Außenschalter im Gegensatz zu einem Vakuumschalter keine Lichtbogenlöschfunktion besitzt.Es ist nicht dazu bestimmt, elektrische Bögen zu unterbrechen oder auszuschalten, die bei Schaltkreiswechseln oder Fehlbedingungen auftreten können..
In Hochspannungssystemen wird der Hochspannungsschalter oft mit einem Vakuumschalter koordiniert.Der Leistungsschalter ist dafür verantwortlich, Fehler zu erkennen und den Stromfluss zu unterbrechen, während der Trennisolator betrieben wird, um die Schaltung physisch zu isolieren und eine visuelle Anzeige der Trennung zu liefern.
Der Außeneinschluss-Schalter spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit des Wartungspersonals.Der Trennisolator wird eingesetzt, um den Stromkreis zu öffnen und eine sichtbare Luftlücke zu schaffen.Diese Aktion dient als Bestätigung, dass die Ausrüstung abgeschaltet ist und für Wartungsarbeiten sicher ist.
Der Außeneinschlussschalter, auch als Ausschaltschalter oder Isolationsschalter bezeichnet, ist ein unverzichtbares Bauteil in Hochspannungssystemen.Sein Hauptzweck ist es, einen bestimmten Abschnitt eines elektrischen Stromkreises von seiner Stromquelle zu trennen oder zu isolieren.
Anwendung:
1.Schaltkreislaufisolation: Hochspannungs-Isolatorschalter werden verwendet, um einen Abschnitt eines Hochspannungskreislaufs für Wartungs-, Reparatur- oder Testzwecke zu isolieren.der Abschnitt kann effektiv vom Rest des Systems getrennt werden, so dass die Arbeit sicher durchgeführt werden kann.
2.Lastschalter: Hochspannungs-Isolatorschalter können als Lastschalter zur Steuerung des Stromflusses in einem Stromkreis verwendet werden.Sie sind besonders nützlich in Situationen, in denen die Last relativ gering ist und keine Schaltanlage oder Sicherung benötigt.
3Oberleitungsschutz: Hochspannungsschalter werden häufig an Oberleitungen installiert, um vor Blitzeinschlägen und anderen elektrischen Störungen zu schützen.Durch Isolieren eines Linienabschnitts, kann der Schalter dazu beitragen, Schäden an der Ausrüstung zu verhindern und das Risiko von Stromausfällen zu verringern.
4.Transformationsschutz: Hochspannungsschalter werden auch zum Schutz von Transformatoren verwendet, indem sie sie im Falle eines Fehlers oder einer Überlastung vom elektrischen Netz isolieren.Der Transformator kann vom Netz getrennt werden., um Schäden am Transformator und anderen Geräten zu vermeiden.
Betrieb:
1 Vorbereitung: Bevor der Schalter eingeschaltet wird, sollte der Stromkreis abgeschaltet und ordnungsgemäß geerdet werden, um elektrische Gefahren zu vermeiden.Der Schalter sollte auf Anzeichen von Schäden oder Verschleiß untersucht werden.
2 Schließung des Schalters: Um den Schalter zu schließen, bewegt der Bediener manuell oder aus der Ferne den Schaltergriff oder den Steuerhebel in die geschlossene Position.mit einer Leistung von mehr als 10 Watt.
3 Öffnen des Schalters: Um den Schalter zu öffnen, bewegt der Bediener manuell oder aus der Ferne den Schaltergriff oder den Steuerhebel in die offene Position.Unterbrechung des Stromstroms.
4 Bogenmanagement: Bei Öffnung des Schalters kann zwischen den Kontakten ein elektrischer Bogen entstehen, der gefährlich sein kann und den Schalter beschädigen kann.der Schalter kann mit Vorrichtungen wie Bogenschlägen oder Ausblasspulen ausgestattet sein.
5 Sicherheit: Die Betreiber von Hochspannungs-Abschlüssen müssen geeignete Sicherheitsverfahren anwenden, um elektrische Gefahren zu vermeiden.und nach Verriegelungs-/Tag-out-Verfahren.
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 von 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.
Zustand:
1.Die Höchsthöhe in dem angegebenen Gebiet darf 1000 m über dem Meeresspiegel nicht überschreiten. Diese Höhenbeschränkung ist für die Installation und den Betrieb der Ausrüstung relevant.
2Die Umgebungstemperatur hat bestimmte Grenzen. Die Höchsttemperatur darf +40°C nicht überschreiten, und die Mindesttemperatur kann je nach Gebiet variieren.Die Mindesttemperatur darf nicht unter -30°C fallen., während in Paramos-Gebieten die Temperaturen nicht unter -40°C fallen sollten.
3Der Winddruck darf 700 Pascal (Pa) nicht überschreiten, was einer Windgeschwindigkeit von etwa 34 Metern pro Sekunde entspricht.Dieser Grenzwert stellt sicher, dass die Ausrüstung der Windkraft standhält, ohne dass ihre Funktionalität oder strukturelle Integrität beeinträchtigt wird.
4Die Erdbebenintensität darf 8°C nicht überschreiten. Dies bezieht sich auf die maximale Intensität der seismischen Aktivität, der das Gerät ohne Beschädigung standhalten kann.Die spezifische Skala zur Messung der Erdbebenintensität kann von der Region oder dem Land abhängen.
5.Die Arbeitsumgebung sollte frei von häufigen starken Schwingungen sein.Diese Anforderung stellt sicher, dass die Ausrüstung unter normalen Betriebsbedingungen stabil und betriebsfähig bleibt.Übermäßige Schwingungen können die Leistung und Lebensdauer des Isolators beeinträchtigen.
6Die Isolatoren des gewöhnlichen Typs sollten an Orten installiert werden, an denen Gas, Rauch, chemische Ablagerungen, Salzsprühnebel, Staub und andere explosive oder ätzende Stoffe nicht vorhanden sind.Diese Materialien können sich nachteilig auf die Isolier- und Leitfähigkeit des Isolators auswirken., was seine Leistung und Sicherheit beeinträchtigen könnte.
7.Verunreinigungssichere Isolatoren sind für den Einsatz in Gebieten mit starker Kontamination konzipiert.Es sollte keine explosionsfähigen Stoffe oder Materialien vorhanden sein, die Feuer verursachen können.Diese Anforderung stellt sicher, dass der Isolator trotz der schwierigen Umweltbedingungen sicher und funktionsfähig bleibt.
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 | ||||||||||||