Neues Design GW9-Serie Outdoor-Disconnector-Schalter mit schneller Öffnung/Schließung
Beschreibung des Produkts:
Außene Trennschalter werden in Hochspannungsstromübertragungs- und -verteilernetzwerken verwendet, um Schaltkreise für Wartungs- oder Reparaturzwecke von ihren Stromquellen zu trennen.Sie bieten ein Mittel zur Isolierung der Schaltung von der Stromversorgung, so daß die Arbeitnehmer ihre Aufgaben sicher ohne Risiko eines elektrischen Schlags ausführen können.
Der Betrieb eines Außeneinschlussschalters besteht aus einem rotierenden Pol, der das Öffnen und Schließen der Schaltblätter oder des Kontakts steuert.die Klinge kann eingeschaltet oder ausgeschaltet werdenDieser Mechanismus ermöglicht eine manuelle und sichtbare Anzeige des Zustands des Schalters.
Um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten, ist der Stab des Trennschalters in der Regel aus einem nicht leitfähigen Material wie Glasfaser oder Verbundwerkstoffe hergestellt.mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W,Diese Isolierung schützt den Bediener vor elektrischen Schlägen beim Bedienen des Schalters.
Außene Trennschalter sind in verschiedenen Designs und Größen erhältlich, um unterschiedliche Spannungs- und Stromwerte der von ihnen gesteuerten Schaltungen zu berücksichtigen.Sie werden in der Regel auf Stangen oder Strukturen im Freien montiertIn Verbindung mit anderen Schutzvorrichtungen wie Schaltanlagen und SicherungenTrennschalter tragen zur allgemeinen Sicherheit und Zuverlässigkeit des elektrischen Systems bei, indem sie ein Mittel zur Isolierung und zum Schutz bieten..
Eigenschaft:
1Isolierung: Der Schalter dient zur Isolierung einer einzelnen Phase des Stromnetzes zu Wartungs- oder Reparaturzwecken.
2.Hochspannungsbewertung: Diese Schalter sind so konzipiert, dass sie mit hohen Spannungsniveaus umgehen, die in der Regel zwischen wenigen Kilovolten und mehreren hundert Kilovolten liegen.
3.Handbetrieb: Der Schalter wird manuell mit einem Hakenstock oder einem Hebel bedient. Der Bediener muss in der sicheren Bedienung des Schalters geschult werden.
4.Visuelle Anzeigen: Einige Schalter verfügen über visuelle Anzeigen, die zeigen, ob der Schalter offen oder geschlossen ist, wodurch es für die Bediener einfacher ist, den Zustand der Schaltung zu kennen.
5.Haltbarkeit: Diese Schalter sind so konzipiert, dass sie strengen Umgebungsbedingungen wie extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und korrosiven Stoffen standhalten.
6.Sicherheitsmerkmale: Der Schalter ist mit Sicherheitsmerkmalen ausgelegt, um die Bediener vor elektrischen Gefahren zu schützen, wie z. B. Isoliermaterialien, die einen versehentlichen Kontakt mit leistungsfähigen Teilen verhindern.
7.Kompakte Größe: Einphasen-Hochspannungsschalter sind in der Regel klein und können in engen Räumen installiert werden.
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.
Anwendung:
1.Wartung und Reparatur: Der Loadbuster Electrical Isolator wird üblicherweise zur Isolierung und Erdung elektrischer Verteilungsleitungen für Wartungs- und Reparaturarbeiten verwendet.Es ermöglicht Wartungskräften, ohne Risiko eines Stromschlags sicher an angetriebenen Geräten zu arbeiten.
2.Notfallreaktion: Der Loadbuster Elektrische Isolator kann in Notsituationen wie Stromausfällen oder Naturkatastrophen eingesetzt werden.zur Isolierung und Erdung der Stromverteilungsleitungen und zur sicheren Wiederherstellung des Stroms.
3.Schaltvorgänge: Der Loadbuster Electrical Isolator kann verwendet werden, um Schalter zu öffnen oder zu schließen und andere Schaltvorgänge an elektrischen Verteilungsleitungen durchzuführen.
Sicherheitstipps:
1.Konformität mit Sicherheitsnormen: Hochspannungsabschaltschalter sollten den einschlägigen Sicherheitsnormen wie IEC, ANSI oder NFPA entsprechen.Die Konformität stellt sicher, dass die Schalter spezifischen Sicherheitsanforderungen entsprechen und strengen Prüfungen unterzogen wurden, die ihre Zuverlässigkeit und den sicheren Betrieb gewährleisten.
2.Gute Belüftung und Kühlung: Für Hochspannungsschalter, insbesondere in geschlossenen oder engen Räumen, sollten geeignete Belüftungs- und Kühlsysteme vorhanden sein.Eine gute Belüftung trägt dazu bei, die während des Betriebs entstehende Wärme abzulenken, die Überhitzung verhindern und das Risiko von Ausfall oder elektrischen Gefahren verringern.
3.Bedenken für gefährliche Bereiche: Hochspannungsschalter, die sich in gefährlichen Bereichen befinden, z. B. in z. B. brennbaren oder explosionsfähigen Bereichen,sollte mit geeigneten Schutzmaßnahmen ausgelegt werdenDiese Maßnahmen verringern das Risiko der Entflammung gefährlicher Stoffe und sorgen für einen sicheren Betrieb in solchen Umgebungen.
4.Regelmäßige Inspektion und Wartung: Hochspannungsabschaltschalter sollten regelmäßig überprüft und gewartet werden, um mögliche Probleme zu erkennen und zu beheben.Dazu gehört auch die Prüfung auf Verschleißspuren., lose Verbindungen oder Korrosion und umgehende Reparatur oder Austausch beschädigter Komponenten zur Aufrechterhaltung der Integrität und Sicherheit des Schalters.
5.Klare Kennzeichnung und Beschilderung: Hochspannungs-Abschlüsse sollten mit entsprechenden Warnzeichen und Sicherheitsanweisungen gekennzeichnet sein, die dem Personal helfen, den Schalter zu erkennen,Verständnis für die möglichen Gefahren, und bei der Bedienung oder Arbeit in der Nähe der Ausrüstung geeignete Sicherheitsprotokolle einhalten.
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 |