GW9-10/630A Hochspannungs-Gleichspannungs-Abschalter für die automatische Wiedereinstellung, für den Schutz an Oberleitungen installiert
Beschreibung des Produkts:
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 Hochspannungsschaltern, 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 wirdRegelmäßige Wartung und Prüfung von Hochspannungsschaltern ist ebenfalls wichtig, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und sicher zu bedienen sind.
Beziehung zum Vakuum-Schaltkreislauf:
Die Beziehung zwischen dem Vakuumschalter und dem Hochspannungsschalter liegt in ihrer komplementären Funktion im elektrischen System:
Unterbrechung des Stromkreises: Der Vakuumschalter ist für die Unterbrechung des Stromkreises während des normalen Betriebs oder im Falle eines Fehlers verantwortlich.Es dient als primäres Mittel, um den Stromfluss zu brechen.Im Gegensatz dazu wird der Trennisolator verwendet, um die Schaltung während der Wartung oder Reparatur von der Stromquelle zu isolieren.Es bietet eine zusätzliche Sicherheitsschicht durch physische Öffnung des Stromkreises.
Koordination: In Hochspannungssystemen werden der Vakuum-Schaltkreislauf und der Trennisolator häufig koordiniert, um zusammenzuarbeiten.Der Leistungsschalter ist dafür verantwortlich, Fehler zu erkennen und den Stromfluss zu unterbrechen, während der Trennisolator verwendet wird, um die Schaltung physisch zu isolieren und ein sichtbares Anzeichen für den Trenn zu geben.
Sicherheit und Wartung: Der Trennungsisolator spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit des Wartungspersonals.der Trennisolator wird betrieben, um den Stromkreis zu öffnen und eine sichtbare Luftlücke zu schaffenDer Vakuumschalter schützt das System während des normalen Betriebs und im Falle von Störungen.
1.Wenn sich der HV-elektrische Isolator in der geschlossenen Position befindet, kommen die Kontakte des Isolators miteinander in Berührung und ermöglichen den Stromfluss durch den Stromkreis.Der elektrische HV-Isolator wird durch manuelle oder ferngesteuerte Bedienung des Isolators geschlossen., je nach Typ des HV-Elektrisitätsisolators.
2.Um einen Teil des Stromsystems zu isolieren, muss der HV-elektrische Isolator geöffnet werden.Dies geschieht typischerweise, indem man den Isolator manuell oder aus der Ferne bedient, um die Kontakte zu trennen und den Stromfluss durch die Schaltung zu unterbrechen.
3.Sobald der HV-Elektrisolator geöffnet ist, wird der an den Isolator angeschlossene Teil des Stromsystems vom Rest des Systems isoliert.Dies ermöglicht eine sichere Wartung oder Reparatur auf der isolierten Schaltung.
4Wenn die Wartungs- oder Reparaturarbeiten abgeschlossen sind, kann der elektrische HV-Isolator geschlossen werden, um den Strom in den isolierten Stromkreis wiederherzustellen.Dies geschieht durch manuelle oder Fernbedienung des Isolators, um die Kontakte zu verbinden und den Stromfluss durch die Schaltung wiederherzustellen.
Vorteil:
1Einfache Struktur: Der Isolationsschalter ist mit einer einfachen Struktur ausgelegt, wodurch er leicht zu verstehen und zu bedienen ist.
Leichte Wartung: Aufgrund seines Designs und seiner Konstruktion erfordert der Isolationsschalter nur minimale Wartung, was die Notwendigkeit häufiger Inspektionen und Reparaturen verringert.
2Hohe Brech- und Schließlinearität: Der Isolationsschalter verfügt über eine ausgezeichnete Brech- und Schließlinearität, die einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb während der Schaltvorgänge gewährleistet.
3Hohe Zuverlässigkeit: Der Schalter ist so konstruiert, dass er eine zuverlässige Leistung bietet und das Risiko von Fehlfunktionen oder Ausfällen während des Betriebs minimiert.
4.Vergleichbar mit internationalen Normen: Der Isolationsschalter der Baureihe GW9-12 ((W) entspricht oder übertrifft den Niveau ähnlicher Produkte im In- und Ausland,Gewährleistung ihrer Vereinbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt.
Sicherheitstipps:
1.Rutinentests und Wartungsarbeiten am 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 am 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 die ordnungsgemäßen 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.
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 |