Série ZW32-12 Disjoncteur automatique monté sur un poteau Facile à utiliser GB1984 / GB11022
Description du produit:
L'interrupteur à poteau ZW32-12 est un équipement de distribution extérieure à tension fixe 12KV, à trois phases AC 50Hz. Il est principalement utilisé pour couper et fermer le courant de charge,courant de surcharge et courant de court-circuitLe modèle d'utilité est adapté à la protection et au contrôle dans le système de distribution des sous-stations et des entreprises industrielles et minières.et les endroits où le réseau électrique rural fonctionne fréquemmentIl peut également faire fonctionner le commutateur segmenté du réseau électrique, et après avoir installé le contrôleur, il peut réaliser l'automatisation du réseau de distribution.
L'interrupteur de déconnexion haute tension GW9-10 est un interrupteur électrique conçu pour isoler une section d'un réseau ou d'un système électrique du reste du système à des fins d'entretien ou de réparation.Il est généralement utilisé dans les systèmes de transmission et de distribution d'énergie haute tension.
L'interrupteur est conçu pour s'ouvrir et se fermer dans des conditions normales ou anormales, telles qu'une panne ou un surcourant.il déconnecte physiquement la section du système du reste du réseau, empêchant le flux d'électricité vers cette section.
Les interrupteurs de déconnexion haute tension sont généralement conçus pour fonctionner à des tensions comprises entre 600 volts et 765.000 volts, et ils peuvent être actionnés manuellement ou automatiquement.Ils sont généralement installés dans des sous-stations ou sur des poteaux électriques., et constituent une composante importante de l'infrastructure du réseau électrique.
double effet d'utilisation lorsque les disjoncteurs utilisentD avec déconnecteur d'isolation!!
Structure du bâtiment
1Cadre: le cadre sert de composant structurel principal du disjoncteur, fournissant un support et un logement pour les composants internes.
2.Composants porteurs de courant: Ces composants comprennent les contacts, les conducteurs et les pièces porteurs de courant qui forment le chemin électrique à travers le disjoncteur.Ils sont chargés de conduire et d'interrompre le flux de courant.
3Assemblage d'aimants permanents: L'assemblage d'aimants permanents est un composant crucial du disjoncteur.Il se compose d'aimants permanents qui génèrent un champ magnétique pour contrôler l'action de déclenchement du disjoncteurLes aimants sont soigneusement positionnés pour fournir la force magnétique souhaitée pour un fonctionnement efficace et précis.
4Mécanisme de déclenchement: le mécanisme de déclenchement est chargé d'initier l'ouverture de l'interrupteur lorsqu'une panne ou une surcharge est détectée.Dans un disjoncteur magnétique permanent intelligent, le mécanisme de déclenchement est conçu pour répondre rapidement et précisément aux signaux de défaillance reçus du système de commande intelligent.
5Système de commande intelligent: le système de commande intelligent est le cerveau du disjoncteur.et autres composants électroniques qui surveillent les paramètres électriquesLe système de commande peut également comporter des interfaces de communication pour la surveillance à distance, l'enregistrement des données, le contrôle de l'éclairage, le contrôle de l'éclairage, le contrôle de l'éclairage, le contrôle de l'éclairage, etc.et intégration avec d'autres systèmes.
6.Composants auxiliaires: un disjoncteur magnétique permanent intelligent peut comporter divers composants auxiliaires, selon l'application et les exigences spécifiques.Il peut s'agir notamment d'indicateurs, des contacts auxiliaires à des fins de signalisation et de contrôle, des verrous mécaniques et des bornes pour les connexions de câblage externes.
7Encastrement: Le disjoncteur est généralement enfermé dans un boîtier pour assurer la protection contre les facteurs environnementaux, tels que la poussière, l'humidité et les dommages physiques.Le boîtier peut être fait de matériaux durables tels que le métal ou des plastiques de haute qualité.
Caractéristique:
1.Construction entièrement fermée de type pilier en trois phases avec des performances d'étanchéité élevées
A. Performance de rupture stable et fiable, sans risque de combustion ou d'explosion; sans entretien, de petite taille, légère et longue durée de vie.
B.Excellente résistance à l'humidité et à la rosée, particulièrement adaptée à une utilisation dans des zones froides ou humides.
C.Matériaux importés avec de bonnes performances d'isolation, résistance à haute température, résistance aux UV et résistance au vieillissement.
2.Mécanisme de fonctionnement miniaturisé de ressort efficace et fiable.
A. Le moteur de stockage d'énergie a une faible consommation d'énergie pour les opérations d'ouverture et de fermeture; le mécanisme adopte une méthode de transmission directe avec moins de composants, ce qui se traduit par une fiabilité élevée.
B. Le mécanisme de fonctionnement est placé dans une boîte scellée pour empêcher efficacement la rouille et améliorer la fiabilité du mécanisme.
3.Commandement pratique et flexible et performances en combinaison libre.
A. Peut être utilisé manuellement pour la rupture ou électriquement pour l'ouverture et la fermeture, ainsi que contrôlé à distance depuis un emplacement distant.
B. Il peut être associé à un contrôleur intelligent pour réaliser une automatisation de la distribution ou combiné à un contrôleur de recouvrement pour former un recouvrement ou un sectionnalisateur automatique.
C. Il peut être équipé de transformateurs de courant biphasés ou triphasés pour la protection contre le surcourant ou le court-circuit.
D. Il peut fournir des signaux d'acquisition de courant pour les contrôleurs intelligents et peut être équipé de transformateurs de courant de mesure selon les exigences de l'utilisateur.
E. Il peut être équipé d'un interrupteur d'isolement à verrouillage triphasé avec un dispositif de verrouillage anti-malfonctionnement intégré;Il peut également être installé avec des isolateurs de piliers d'arrêt de surtension pour une maintenance facile.
Applications:
1.Substations: Il est couramment utilisé dans les sous-stations intérieures et extérieures pour la protection et le contrôle de la distribution d'électricité à moyenne tension.Le disjoncteur sous vide assure une interruption fiable des courants de défaut, les courants de surcharge et les courants de charge, protégeant l'équipement de la sous-station.
2.Entreprises industrielles et minières: L'interrupteur à vide ZW32-12 est utilisé dans les systèmes de distribution des entreprises industrielles et minières pour protéger les moteurs, les transformateurs,et autres équipements électriques résultant de surcourants et de courts-circuitsIl aide à maintenir la stabilité et la sécurité de l'alimentation électrique dans ces installations.
3.Réseaux électriques ruraux: en raison de sa capacité à résister à des opérations fréquentes, l'interrupteur à vide est adapté pour une application dans les réseaux électriques ruraux.permettant une segmentation efficace du réseau électriqueEn outre, lorsqu'il est équipé d'un contrôleur, il permet l'automatisation du réseau de distribution, améliorant ainsi la fiabilité et l'efficacité du système électrique rural.
4- bâtiments commerciaux: l'interrupteur à vide est également utilisé dans les bâtiments commerciaux pour la distribution et la protection de l'électricité.prévenir les dommages aux équipements et minimiser les temps d'arrêt.
Paramètre technique:
ZW32 à 12
Numéro de série. | Paramètre | Unité | Données | |||||||||
1 | Voltage nominal | KV | 12 | |||||||||
2 | Niveau d'isolation de la fracture | Fréquence de travail ((Essai à sec/Essai humide) | 48 | |||||||||
Teste de tension de choc éclair (pic) | 85 | |||||||||||
3 | Niveau d'isolation au sol/phase à phase | Fréquence de travail | Test à sec | 42 | ||||||||
Test sur le sol humide | 34 | |||||||||||
Teste de tension de choc éclair (pic) | 75 | |||||||||||
4 | Courant nominal | Une | 630 | |||||||||
5 | Courant de stabilité thermique nominale (valeur effective) | KA | 20 | |||||||||
6 | Courant nominal de rupture de court-circuit (valeur effective) | 25 | ||||||||||
7 | Temps de stabilité thermique nominale | s | 4 | |||||||||
8 | Courant nominal de fermeture de court-circuit (peak) | KA | 63 | |||||||||
9 | Courant de stabilité dynamique nominale (peak) | |||||||||||
10 | Durée de vie mécanique | le temps | 10000 | |||||||||
11 | Courant nominal d'ouverture | 1000 | ||||||||||
12 | Température de l'air environnant | Température maximale | °C | - 55 ans | ||||||||
Température la plus basse | + 60 | |||||||||||
Différence de la température journalière maximale | Le K. | ≤ 25 | ||||||||||
13 | Hauteur | - Je suis désolé. | ≤ 2500 | |||||||||
14 | Humidité | Moyenne d'humidité relative quotidienne | % | ≤ 95 | ||||||||
Moyenne d'humidité relative mensuelle | ≤ 90 | |||||||||||
15 | Capacité de résistance au séisme | Accélération horizontale | g | 0.25 | ||||||||
Accélération verticale au sol | 0.125 | |||||||||||
Facteur de sécurité | / | 1.67 | ||||||||||
16 | Vitesse du vent | m/s | ≤ 35 | |||||||||
17 | Épaisseur de la glace | mm | ≤ 20 | |||||||||
GW9 à 10
Numéro de série. | Paramètre | Unité | Données | |||||||||
1 | Voltage nominal | KV | 12 | |||||||||
2 | Courant nominal | Le numéro de modèle. | (H) GW9-12 ((W)/630-20 | Une | 630 | |||||||
(H) GW9-12(W)/1000-20 | 1000 | |||||||||||
(H) GW9-12 ((W)/1250-31.5 | 1250 | |||||||||||
3 | 4s Courant résistant à courte durée | Le numéro de modèle. | (H) GW9-12 ((W)/630-20 | KA | 50 | |||||||
(H) GW9-12(W)/1000-20 | 50 | |||||||||||
(H) GW9-12 ((W)/1250-31.5 | 80 | |||||||||||
4 | Niveau d'isolation nominale | La foudre résiste à la tension (pix) | Polar-Terre (Positif et négatif) |
KV | 75 | |||||||
Interfracture (Positif et négatif) |
85 | |||||||||||
Fréquence industrielle résiste à la tension (1 minute) (valeur effective) |
Test à sec/test humide | Polar-Terre | 42 (séché) 34 ((Humide) |
|||||||||
Interfracture | 48 (séché) | |||||||||||
48 (séché) | ||||||||||||
48 (séché) 40 ((Humide) |
||||||||||||
5 | Résistance du circuit principal | Pour les | 630 | |||||||||
1000 | ||||||||||||
1250 | ||||||||||||
6 | Durée de vie mécanique | le temps | 50 | |||||||||
50 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||