Außen-Hookstick-Schalter 1-Polen-automatisch gesteuerter elektrischer Isolator für Oberleitungen
Beschreibung des Produkts:
Ein Hochspannungsschalter ist ein elektrischer Schalter, der zur Isolierung eines einphasigen Hochspannungskreislaufs von seiner Stromquelle verwendet wird.Es wird typischerweise in Stromverteilungssystemen verwendet, um ein sicheres Mittel zur Trennung von Strom zu einem bestimmten Abschnitt der Schaltung zu Wartungs- oder Reparaturzwecken bereitzustellenDer Schalter besteht in der Regel aus einer Reihe von Kontakten, die je nach Anwendung manuell oder automatisch geöffnet oder geschlossen werden können.Strom kann durch den Stromkreis fließen, und wenn der Schalter offen ist, wird der Stromkreis von der Stromquelle getrennt.
Der Isolationsschalter ist in der Regel mit einer Reihe von Kontakten ausgestattet, die je nach spezifischer Anwendung und Systemanforderungen manuell oder automatisch betrieben werden können.Durch die Eröffnung oder Schließung dieser KontakteWenn der Schalter geschlossen ist, ist der Stromkreis an die Stromquelle angeschlossen, so dass der Strom fließt.der Stromkreis ist von der Stromquelle getrennt, wodurch der Stromfluss effektiv unterbrochen wird.
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.
Aufbau:
1.Porzellan Isolatorkörper: Der Isolatorkörper ist der Hauptbestandteil des Isolators und ist in der Regel aus hochfester Porzellan.Es ist so konzipiert, dass es eine elektrische Isolierung zwischen dem Leiter und der Tragstruktur bietet., und wird in die gewünschte Form und Größe geformt.
2.Metallende Armaturen: Die Metallende Armaturen befinden sich am Isolatorkörper und stellen ein Mittel zur Verbindung des Isolators mit dem Leiter und der Tragstruktur dar.Sie sind in der Regel aus verzinktem Stahl oder einem anderen korrosionsbeständigen Material hergestellt, und können für eine einfache Montage mit speziellen Merkmalen wie Spalten oder Kugel-Steckverbindungen ausgelegt sein.
3Versiegelungsmittel: Eine Versiegelungsmittel wird verwendet, um die Verbindung zwischen dem Isolatorkörper und den Metallendverbindungen zu versiegeln und zu verhindern, dass Feuchtigkeit und Verunreinigungen ins Innere des Isolators gelangen.
4.Hardware: Hardware wie Schrauben, Muttern und Wäscher werden verwendet, um die Metallendverbindungen an den Isolatorkörper und die Trägerstruktur zu befestigen.
Fittingkappen: Fittingkappen werden verwendet, um die Metallendverbindungen vor Korrosion und Beschädigung zu schützen, und können aus Kunststoff oder anderen Materialien bestehen.
5.Zusätzliche Eigenschaften: Abhängig von der spezifischen Anwendung können Porzellan-Hochspannungs-elektrische Isolatoren mit zusätzlichen Eigenschaften wie Isolationsbarrieren, Bogenschlägen,und Erdschalter, um ihre Leistung und Sicherheit zu verbessern.
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.
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 Isolierung und Leitfähigkeit des Isolators ernsthaft beeinträchtigen
7.Verunreinigungssicherer Typ Isolator ist für stark schmutzige Leitungsbereich gilt, sollte es jedoch keine explosiven Stoffe und Feuer verursachen
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 |