Isolateur électrique à haute tension en porcelaine 630A Commutateur de déconnexion de rupture verticale pour système de distribution extérieur
Description du produit:
Les isolants électriques haute tension sont généralement utilisés dans les systèmes de transmission et de distribution haute tension pour isoler des sections du réseau pour des travaux d'entretien ou de réparation.Ils sont également utilisés comme dispositifs de sécurité pour protéger les travailleurs contre les dangers électriques, tels que le contact accidentel avec des pièces actives du système.
Ils sont conçus pour gérer des tensions et des courants élevés et sont souvent installés à l'extérieur, où ils sont exposés à des conditions environnementales difficiles, telles que des températures extrêmes, des vents violents et des températures élevées.,Ils sont donc conçus pour résister à ces conditions et sont souvent faits de matériaux durables comme l'acier ou l'aluminium.
Les isolants électriques haute tension sont de différents types et configurations, selon l'application et les exigences spécifiques.certains isolants électriques sont conçus pour une utilisation en intérieurCertains sont conçus pour fonctionner manuellement, tandis que d'autres sont automatisés et peuvent être commandés à distance.
Outre leur fonction principale d'isolation des circuits, les isolants électriques présentent également d'autres caractéristiques importantes, telles qu'une indication visuelle de leur état (ouvert ou fermé),et s'assurer que le circuit n'est pas alimenté lorsque l'isolateur est ouvert.
Caractéristique:
1.Rating de haute tension: Les interrupteurs isolants haute tension sont conçus pour résister à des niveaux élevés de tension, généralement allant de plusieurs milliers de volts à plusieurs centaines de milliers de volts.
2Construction robuste: Les interrupteurs d'isolement haute tension sont généralement fabriqués à partir de matériaux très résistants à l'arc électrique, à la corrosion et à d'autres formes de dommages, tels que la porcelaine ou le polymère.
3.Arc Chutes: De nombreux interrupteurs d'isolement haute tension sont conçus avec des boucles d'arc, qui aident à dissiper la chaleur générée par l'arc électrique et à prévenir les dommages à l'interrupteur.
4Commutateur de mise à la terre: certains commutateurs isolants haute tension sont équipés d'un commutateur de mise à la terre, qui offre un niveau de sécurité supplémentaire en mise à la terre de la section isolée du circuit.
5.Mécanisme d'interversement: pour éviter la fermeture accidentelle de l'interrupteur pendant les travaux de maintenance,de nombreux interrupteurs d'isolement haute tension sont équipés d'un mécanisme de verrouillage qui empêche le commutateur de se fermer jusqu'à ce que toutes les procédures de sécurité aient été suivies.
6Indicateurs visuels: les interrupteurs d'isolement haute tension peuvent également comporter des indicateurs visuels, tels que des feux ou des drapeaux,qui indiquent clairement si l'interrupteur est en position ouverte ou fermée.
Opération:
1Fermeture de l'interrupteur: lorsque l'interrupteur est fermé, les deux parties conductrices du circuit sont mises en contact les unes avec les autres, ce qui permet au courant électrique de circuler à travers le circuit.
2Ouverture de l'interrupteur: lorsque l'interrupteur est ouvert, un espace d'air est créé entre les deux parties conductrices du circuit, isolant ainsi efficacement la section du reste du système.Ceci est généralement fait pour permettre la maintenanceLes travaux de réparation ou d'essai doivent être effectués en toute sécurité.
3- mise à la terre du circuit: avant de pouvoir effectuer des travaux sur la section isolée du circuit, il est important de mettre le circuit à la terre pour éviter toute accumulation de charge électrique résiduelle.Ceci est généralement fait en utilisant un interrupteur de terre ou une électrode de mise à la terre.
Conseils de sécurité:
1.Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié tel que des gants, des lunettes de sécurité et des vêtements ignifuges.
Avant de travailler sur l'interrupteur, assurez-vous que l'alimentation est éteinte et que l'interrupteur est correctement mis à la terre.
2.Suivez les instructions du fabricant pour le fonctionnement de l'interrupteur et n'essayez pas de contourner les dispositifs de sécurité ni d'utiliser l'interrupteur à des fins autres que celles prévues.
3Lorsque vous travaillez sur l'interrupteur, utilisez des outils et des équipements isolés pour éviter les chocs électriques.
4Évitez de toucher les parties conductrices de l'interrupteur et gardez une distance de sécurité de celui-ci lorsqu'il est en marche.
5Ne tentez jamais de réparer ou de modifier vous-même l'interrupteur à moins d'être un professionnel qualifié et formé.
6. Gardez la zone autour de l'interrupteur propre et exempte de débris susceptibles d'interférer avec son fonctionnement.
7.Inspectez régulièrement l'interrupteur pour détecter les signes d'usure ou de dommages, et remplacez les pièces endommagées ou usées dès que possible.
8.Seul le personnel autorisé doit être autorisé à faire fonctionner ou à effectuer la maintenance de l'interrupteur.
9.En cas d'urgence, suivez les procédures d'urgence établies et coupez immédiatement l'alimentation du commutateur.
Condition:
1.L'altitude maximale d'installation ne doit pas dépasser 1000 m.
2.La température de l'air ambiant ne doit pas dépasser +40 °C et, dans les zones générales, elle ne doit pas descendre en dessous de -30 °C. Dans les zones de Paramos, elle ne doit pas descendre en dessous de -40 °C.
3La pression du vent ne doit pas dépasser 700 Pa, ce qui correspond à une vitesse du vent de 34 m/s.
4L'isolateur devrait résister à des tremblements de terre jusqu'à 8 degrés.
5.L'isolateur doit être installé dans un endroit où il n'y a pas de vibrations violentes fréquentes.
6Pour les isolants de type ordinaire, ils doivent être tenus à l'écart des gaz, de la fumée, des dépôts chimiques, du brouillard salé, de la poussière,et autres matériaux explosifs et corrosifs pouvant affecter gravement l'isolation et la conductivité de l'isolateur.
7Les isolants de type pollution-proof conviennent pour une utilisation dans des zones de conduction très sales, mais ils ne doivent pas être installés dans des zones où il y a des matériaux explosifs ou incendiaires.
Paramètres techniques:
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 à la 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 à la 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 | ||||||||||||