Keramischer Hochspannungsabschalter 50Hz für die Außenverteilung Einfach zu bedienen Leistungsstarker vertikaler Trennschalter
Beschreibung des Produkts:
Ein Hochspannungs-Abschalter ist eine Art elektrischer Schalter, der zur Isolierung eines Abschnitts einer Oberleitungsleitung zur Wartung oder Reparatur verwendet wird.Es wird typischerweise in Hochspannungssystemen verwendet, wie z. B. die von Energieversorgern zur Übertragung von Strom über große Entfernungen genutzt werden.
Der Trennschalter ist auf einer Oberkonstruktion wie einem Übertragungsturm oder einem Pfahl montiert.und ist so konzipiert, dass er den rauen Umweltbedingungen von Außenelektrosystemen standhältEs verfügt über eine vertikale oder nach oben und unten gerichtete Bewegung, um die Schalterkontakte, die typischerweise aus Kupfer oder anderen leitfähigen Materialien bestehen, einzuschalten oder auszuschalten.
Der Idisconnect-Schalter ist so ausgelegt, dass er einen sichtbaren Bruch in der Übertragungsleitung ermöglicht, sodass das Wartungspersonal ohne Risiko eines Stromschlags oder Beschädigungen der Ausrüstung sicher an der Leitung arbeiten kann.Es wird häufig in Verbindung mit anderen Sicherheitsvorrichtungen verwendet, wie Erdungsschalter und Überspannungshalter, um das elektrische System und die daran arbeitenden Personen zu schützen.
Insgesamt ist der Hochspannungsabschalter ein wichtiger Bestandteil moderner Stromübertragungssysteme, der einen zuverlässigen und sicheren Betrieb des Stromnetzes gewährleistet.
Anwendung
Hochspannungsschalter sind wesentliche Komponenten in Stromübertragungs- und -verteilernetzwerken.Da sie die Isolierung bestimmter Netzabschnitte für Wartungs- oder Reparaturarbeiten ermöglichenSie können auch verwendet werden, um Abschnitte des Netzes im Falle eines Fehlers oder eines anderen abnormalen Zustands zu isolieren.
Diese Schalter sind so konzipiert, dass sie hohe Spannungen und Ströme bewältigen und sind in der Regel aus langlebigen und robusten Materialien wie Edelstahl, Aluminium oder Kupfer gefertigt.Sie sind so konzipiert, dass sie sich in rauen Umgebungsbedingungen halten, wie extreme Temperaturen, starker Wind und starker Regen.
Es gibt verschiedene Arten von Hochspannungs-Abschlüssen, darunter Luftschalter, Ölschalter und gasisolierte Schalter.und sie arbeiten mit einer Reihe von Kontakten, die sich physisch trennen, wenn der Schalter geöffnet wirdÖlgetränkte Schalter werden typischerweise in Hochspannungsanwendungen verwendet und mit Öl gefüllt, um beim Öffnen des Schalters einen Bogen zu verhindern.Gasisolierte Schalter verwenden Schwefelhexafluoridgas, um die Schalterkontakte zu isolieren, wodurch kleinere und kompaktere Schalterentwürfe möglich sind.
Hochspannungsschalter müssen von qualifiziertem und ordnungsgemäß ausgebildetem Personal bedient und gewartet werden.Einschließlich der Verwendung geeigneter persönlicher Schutzausrüstungen und der Einhaltung von Sperr-/Tag-Ausrüstungsverfahren, um zu vermeiden, dass die Ausrüstung versehentlich angetrieben wird.Regelmäßige Wartung und Prüfung von Hochspannungs-Abschlüsse ist ebenfalls wichtig, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und sicher zu bedienen sind.
Sicherheitsrisiken:
1Schaltgeräteintegration: Hochspannungs-Isolatorschalter sind üblicherweise in Schaltgeräte-Systeme integriert, zu denen andere Schutzvorrichtungen wie Schaltschalter, Sicherungen und Relais gehören.Diese Integration ermöglicht eine umfassende Steuerung und den Schutz des Hochspannungskreislaufs, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
2.Fernbetrieb: Viele Hochspannungsschalter sind mit Fernbetriebsmöglichkeiten ausgestattet, so dass sie von einem zentralen Ort aus gesteuert werden können.Diese Funktion erhöht den Komfort und die Sicherheit, da die manuelle Bedienung in potenziell gefährlichen Umgebungen nicht erforderlich ist.
3.Bogenunterdrückung: Hochspannungs-Isolatorschalter sind so konzipiert, daß die Bildung und Ausbreitung von elektrischen Bögen beim Öffnen oder Schließen des Schalters unterdrückt werden.Die Verwendung von Schleusen oder Schleuserablöschkammern, helfen, das Risiko von Schäden an dem Schalter und der umliegenden Ausrüstung zu minimieren und das Risiko von elektrischen Unfällen zu verringern.
4Fehlererkennung: Einige Hochspannungsschalter sind mit Fehlererkennungsmechanismen ausgestattet, die abnormale Bedingungen wie übermäßigen Strom oder Spannung erkennen können.und löst eine automatische Schalteröffnung ausDiese Fähigkeit verbessert den allgemeinen Schutz der Schaltung, indem sie den defekten Abschnitt schnell isoliert und weitere Schäden verhindert.
5Modularität und Skalierbarkeit: Hochspannungs-Isolatorschalter sind häufig modular ausgelegt, so dass sie leicht installiert, ersetzt oder im elektrischen System ausgebaut werden können.Diese Modularität ermöglicht Flexibilität und Skalierbarkeit, wodurch die Anpassung des Systems an sich ändernde Betriebsanforderungen erleichtert wird.
Sicherheitstipps:
1.Rutinentests und Wartungsarbeiten an dem Schalter durchführen, um dessen ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen, einschließlich der Prüfung des Isolationswiderstands des Schalters, der Überprüfung des Betriebs der Sicherheitsverriegelungen,und auf abnormale Erwärmung oder Vibrationen überprüfen.
2.Vor der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten an dem Schalter ein Sperr-/Tag-Ausverfahren durchführen.Dieses Verfahren beinhaltet das Sperren und Markieren des Schalters, um zu vermeiden, dass er während der Arbeit versehentlich aktiviert wird., die eine zusätzliche Sicherheitsschicht bieten.
3.das Personal, das den Schalter bedient oder an ihm arbeitet, angemessen geschult werden; die Schulung sollte ordnungsgemäße Handhabungs-, Betriebs- und Wartungsverfahren umfassen,sowie die mit der Umstellung verbundenen potenziellen Gefahren.
4.Ein umfassendes Sicherheitsmanagementsystem einzuführen, das regelmäßige Sicherheitsprüfungen, Gefahrenbewertungen und Vorfallberichterstattung umfasst.Dieser proaktive Sicherheitsansatz hilft, potenzielle Risiken zu erkennen und anzugehen, bevor sie zu Unfällen oder Verletzungen führen.
5.Sichern Sie, dass für Hochspannungsschalter in geschlossenen oder engen Räumen geeignete Lüftungs- und Kühlsysteme vorhanden sind. 6.Eine ausreichende Belüftung trägt dazu bei, die Wärme abzuleiten und zu verhindern, dass sich der Schalter überhitzt, was zu Fehlfunktionen oder sogar zu Bränden führen kann.
Eigenschaft:
1 Sicherheit: Die Hauptsache eines Hakenknopfschalters ist die Sicherheit, denn er ermöglicht es Wartungskräften, einen Stromkreis sicher von der Stromquelle zu trennen, ohne dass ein Stromschlag eintritt.
2 Fernbedienung: Der Schalter kann mit Hilfe eines langen Stängels oder "Hakenstäbels" aus sicherer Entfernung bedient werden, wodurch die Notwendigkeit entfällt, dass das Personal in unmittelbarer Nähe der Hochspannungsausrüstung steht.
3 Einfache Bedienung: Hookstick-Schalter sind so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen sind und nur eine minimale Ausbildung erfordern.
4 Langlebigkeit: Sie sind so konzipiert, dass sie sich unter rauen Umgebungsbedingungen, wie extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und korrosiven Stoffen, schützen können.
5 Hochspannungsbezeichnung: Hookstick-Schalter werden typischerweise in Hochspannungs-Stromübertragungs- und -verteilsystemen eingesetzt und haben eine hohe Spannungsbezeichnung.mit einer Leistung von mehreren Tausend Volt bis zu mehreren hunderttausend Volt.
6 Vielseitigkeit: Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich Schalt- und Isolationskreisen sowie für die Erdung und Abschaltung von Geräten.
7 Visuelle Anzeigen: Einige Hakenknopfschalter haben visuelle Anzeigen, die anzeigen, ob der Schalter offen oder geschlossen ist, wodurch der Bediener den Zustand des Stromkreises leichter erkennen kann.
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 | ||||||||||||