12kV 630A HV AC Hochleistungsstrom Trennschalter Gb 1985-2014 Niedrigrisiko mit Außenvakuum-Schaltungsschalter
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 Hochspannungs-Abschlüssen, 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 wird.Regelmäßige Wartung und Prüfung von Hochspannungs-Abschlüsse ist ebenfalls wichtig, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren und sicher zu bedienen sind.
Einrichtung:
Die Beziehung zwischen dem Vakuumschalter für den Außenbereich und dem Hochspannungsschalter für den Außenbereich liegt in ihrer komplementären Funktion im elektrischen System:
Unterbrechung des Stromkreises: Der Vakuum-Schalter 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 Trenn-Isolator 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:
Das beschriebene Erzeugnis besteht aus einer Basis (Platte), einem Isolator, einem leitfähigen Teil und einer Verriegelungseinrichtung.Das Messer ist über Schrauben auf dem dynamischen Kontaktmesserkopf montiert und separat mit dem statischen Kontaktkopf verbunden. Jede Seite wird durch den Druck der Kompressionsfeder in einem guten Kontaktzustand gehalten.die die Wärmeabflussfläche erhöht und den Temperaturanstieg verringertDies trägt zur mechanischen Festigkeit des Messers bei und macht es dynamisch und thermisch stabil gegen Kurzschlüsse.
Die an dem nicht drehenden Ende des Kontaktmesser montierten Verriegelungsteile und der statische Verriegelungshaken am statischen Kontakt bilden die Öffnungsverriegelung.Das Gerät verriegelt sich selbst, so dass das Bremsmesser nicht durch sein eigenes Gewicht oder durch die Wirkung von elektrischer Energie abfällt, was dazu führen könnte, dass sich die Bremse ohne Grund öffnet.
Dieses Produkt wird häufig in Stromübertragungs- und Verteilernetzen eingesetzt und spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung des ordnungsgemäßen Funktionierens des Stromnetzes.Bei der Arbeit mit diesen Schaltern sind geeignete Sicherheitsverfahren einzuhalten., und nur qualifiziertes und ausgebildetes Personal darf sie betreiben und warten.
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.
Anwendung:
1.Stromnetze: Der oberflächliche Hochspannungsvertikale Isolatorschalter ist eine wichtige Komponente in Stromnetzen, bei der er zur Wartung oder Reparatur von Abschnitten der Übertragungsleitung verwendet wird.Dies trägt dazu bei, dass das Stromnetz betriebsbereit und zuverlässig bleibt, auch während Wartungs- oder Reparaturarbeiten.
2.Elektrische Umspannwerke: Der oberflächliche Spannungsschalter wird auch häufig in elektrischen Umspannwerken verwendet.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Dies trägt dazu bei, dass die Umspannstation auch während der Wartungs- oder Reparaturarbeiten betriebsbereit und zuverlässig bleibt.
3.Erneuerbare Energiesysteme: Der oberflächliche Hochspannungs-vertikale Isolatorschalter wird auch in erneuerbaren Energiesystemen wie Wind- und Solarkraftwerken eingesetzt.zur Isolierung von Abschnitten der Übertragungsleitung zur Wartung oder ReparaturDies trägt dazu bei, dass das erneuerbare Energiesystem auch während Wartungs- oder Reparaturarbeiten betriebsbereit und zuverlässig bleibt.
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 gilt für stark schmutzige Leitungsfläche, 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) |
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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 | ||||||||||||