Hochspannungs-Abschalter mit Vakuum-Schaltkreislaufschalter Grau Farbe 12-36kV Loadbuster-Abschalter
Beschreibung des Produkts:
Hochspannungs-Abschlüsse werden typischerweise in Hochspannungs-Übertragungs- und Verteilungssystemen verwendet, um Teile des Netzes für Wartungs- oder Reparaturarbeiten zu isolieren.Sie dienen auch als Sicherheitsvorrichtung zum Schutz der Arbeitnehmer vor elektrischen Gefahren, wie zum Beispiel zufälliger Kontakt mit aktiven Systemteilen.
Sie sind für hohe Spannungen und Ströme konzipiert und werden oft an Außenstellen installiert, wo sie harten Umgebungsbedingungen wie extremen Temperaturen, Wind,Sie sind daher so konstruiert, dass sie diesen Bedingungen standhalten und oft aus langlebigen Materialien wie Stahl oder Aluminium bestehen.
Hochspannungsschalter gibt es je nach Anwendung und Bedarf in verschiedenen Arten und Konfigurationen.während andere für den Außenbereich geeignet sindEinige sind manuell zu bedienen, andere sind automatisiert und können ferngesteuert werden.
Zusätzlich zu ihrer primären Funktion, Schaltkreise zu isolieren, haben Trennschalter auch andere wichtige Merkmale, wie z.B. eine visuelle Anzeige ihres Zustands (offen oder geschlossen),und sicherzustellen, dass der Stromkreis nicht angetrieben wird, wenn der Isolator geöffnet ist.
Einrichtung:
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.
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:
1.Stromschlag: Hochspannungsschalter können einen potenziell tödlichen Stromschlag verursachen, 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.
2.Bogenblitz: Wenn Hochspannungsabschalter geöffnet werden, kann ein Bogenblitz auftreten, der eine erhebliche Menge an Energie in Form von Wärme, Licht und Druck freisetzen kann. Dies kann zu Verbrennungen führen,Schäden an den Augen, und andere Verletzungen.
3Ausfall der Ausrüstung: Hochspannungsschalter können ausfallen, wenn sie nicht ordnungsgemäß gewartet oder überlastet werden. Dies kann zu Beschädigungen der Ausrüstung, elektrischen Bränden und anderen Gefahren führen.
4.Umweltgefahren: 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.
Funktion:
Die Hauptaufgabe eines Hochspannungs-elektrischen Isolators besteht darin, eine elektrische Isolierung zwischen dem Hochspannungs-Wechselstromleiter und der Trägerstruktur zu schaffen,und um das Gewicht des Leiters zu tragenEs ist so konzipiert, dass es hohen Spannungs- und Strompegeln standhält, und ist in der Regel aus Materialien hergestellt, die sehr resistent gegen elektrischen Bogen und Korrosion sind.zum Beispiel Porzellan oder Polymer.
Anwendung:
1.Isolation: Wenn sich der Isolatorschalter in der offenen Position befindet, entsteht eine physikalische Lücke im elektrischen Stromkreis.mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W,Dies verhindert, daß elektrische Energie durch die Leitung fließt, was zum Schutz vor Beschädigungen der Ausrüstung nachgelaufen ist.
2Überspannungsschutz: Der Isolatorschalter wird häufig in Verbindung mit Überspannungsschutzgeräten verwendet.mit einer Breite von mehr als 10 mm,Die Kombination aus Isolationsschalter und Überspannungshalter schützt vor Schäden an der Ausrüstung, indem überschüssige elektrische Energie von der Übertragungsleitung abgeleitet wird.
3.Wartungssicherheit: Durch einen sichtbaren Bruch in der Übertragungsleitung trägt der Isolatorschalter dazu bei, dass das Wartungspersonal ohne Risiko eines Stromschlags sicher auf der Leitung arbeiten kann.Dies schützt sowohl die Ausrüstung als auch die daran arbeitenden Personen..
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 | ||||||||||||