Hochspannungs-Wechselstromisolator Trennschalter Keramischer Trennschalter Einphasenhakenbetriebener Trennschalter
Beschreibung des Produkts:
Der Hochspannungs-elektrische Isolator, auch als Trennschalter oder Isolatorschalter bekannt, ist ein wesentlicher Bestandteil von Hochspannungssystemen.Es dient dem Zweck, einen bestimmten Abschnitt eines elektrischen Stromkreises von seiner Stromquelle zu trennen oder zu isolieren.
Die Hauptaufgabe des Hochspannungsschalters ist es, den elektrischen Stromkreis physisch zu unterbrechen und so eine Trennung zwischen der Ausrüstung und der Stromquelle herzustellen.Diese Trennung und Isolierung ermöglicht es dem Wartungspersonal, sicher an der Ausrüstung zu arbeiten, ohne dass ein elektrischer Schlag entsteht..
Im Gegensatz zu einem Vakuumschalter bietet der Hochspannungs-elektrische Isolator keine Lichtbogenlöschfunktion.Es ist nicht dazu bestimmt, elektrische Bögen zu unterbrechen oder auszuschalten, die bei Schaltkreiswechseln oder Fehlbedingungen auftreten können.
In Hochspannungssystemen wird der Hochspannungs-elektrische Isolator häufig mit einem Vakuum-Schaltungsschalter 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 die Trennung optisch anzuzeigen.
Der Hochspannungs-elektrische Isolator 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 bestätigt, dass die Ausrüstung abgeschaltet ist und für Wartungsarbeiten sicher ist.
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, wodurch der Stromkreis von der Stromquelle getrennt wird,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 Bogen- oder Ausblendungen 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:
Dieses Erzeugnis besteht aus einer Basis (Platte), einem Isolationspol, einem leitfähigen Teil und einer Verriegelungseinrichtung. Ein Ende des Messers wird durch Schrauben auf dem dynamischen Kontaktmesserkopf montiert,und das andere Ende des Messers ist separat mit dem statischen Kontaktkopf verbunden, und jede Seite wird durch den Druck der Kompressionsfeder in einem guten Kontaktzustand gehalten.Die Erhöhung des Temperaturanstiegs, und die mechanische Festigkeit des Messers zu verbessern, wodurch die dynamische thermische Stabilität gegen Kurzschluss.Die an dem nicht drehenden Ende des Kontaktmesser montierten Verriegelungsteile und der statische Verriegelungshaken am statischen Kontakt bilden die Öffnungsversperrvorrichtung., die sich selbst verriegelt, wenn die Bremse geschlossen ist, so dass das Bremsmesser aufgrund seines eigenen Gewichts oder der Wirkung elektrischer Energie nicht von selbst abfällt,die ohne Grund zum Öffnen der Bremse führt.
Sicherheitsrisiken
1Elektroschock: Hochspannungsschalter können einen potenziell tödlichen Elektroschock auslösen, wenn sie nicht ordnungsgemäß behandelt werden.Dies kann geschehen, wenn der Schalter vor dem Öffnen nicht ordnungsgemäß isoliert ist oder wenn ein Fehler in der Ausrüstung vorliegt.
2Bogenblitz: Wenn Hochspannungsabschalter geöffnet werden, kann ein Bogenblitz auftreten, der eine erhebliche Menge an Energie in Form von Wärme, Licht und Druck freisetzen kann.Schäden an den Augen, und andere Verletzungen.
Ausfall der Geräte: Hochspannungsschalter können ausfallen, wenn sie nicht ordnungsgemäß gewartet oder überlastet werden.
4Umweltgefahren: Hochspannungsschalter befinden sich häufig im Freien, wo sie extremen Wetterbedingungen wie starkem Wind, starkem Regen,und Blitze,Diese Bedingungen können zusätzliche Sicherheitsrisiken für das Personal schaffen, das die Ausrüstung bedient oder wartet.
P.S. Ich bin hier.
Um die mit Hochspannungsschaltern verbundenen Risiken zu minimieren, ist es wichtig, angemessene Sicherheitsverfahren zu befolgen, einschließlich der Verwendung geeigneter persönlicher Schutzausrüstung,nach Abschottungs- und Abschottungsverfahren, und sicherzustellen, dass nur qualifiziertes und geschultes Personal die Bedienung und Wartung der Ausrüstung durchführen darf.Regelmäßige Wartung und Prüfung der Ausrüstung kann auch dazu beitragen, das Risiko eines Ausfalls und anderer Gefahren zu verringern.
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.
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 |