Commutateur de déconnexion extérieur industriel pour système de distribution haute tension Commutateur à hameçon facile à utiliser
Description du produit:
L'interrupteur de déconnexion extérieur, également appelé interrupteur d'isolation, est un composant indispensable dans les systèmes électriques haute tension.Son but principal est de déconnecter ou d'isoler une section spécifique d'un circuit électrique de sa source d'alimentation..
La fonction principale de l'interrupteur de déconnexion extérieur est de couper physiquement le circuit électrique, séparant ainsi efficacement l'équipement de la source d'alimentation.Cette déconnexion et l'isolation permettent au personnel de maintenance de travailler sur l'équipement en toute sécurité, minimisant le risque de choc électrique.
Il est important de noter que, contrairement à un disjoncteur sous vide, l'interrupteur de déconnexion extérieur ne possède pas de capacités d'extinction d'arc.Il n'est pas conçu pour interrompre ou éteindre les arcs électriques qui peuvent se produire lors d'un changement de circuit ou d'une panne.
Dans les systèmes électriques haute tension, l'interrupteur d'isolement haute tension est souvent coordonné avec un disjoncteur sous vide.Le disjoncteur est responsable de la détection des défauts et le déclenchement d'interrompre le flux de courant, tandis que l'isolateur de déconnexion est utilisé pour isoler physiquement le circuit et fournir une indication visuelle de la déconnexion.
L'interrupteur de déconnexion extérieur joue un rôle essentiel pour assurer la sécurité du personnel de maintenance.l'isolateur de déconnexion est actionné pour ouvrir le circuit et créer un espace d'air visibleCette action sert de confirmation que l'équipement est déchargé et sans danger pour les activités de maintenance.
L'interrupteur de déconnexion extérieur, également appelé interrupteur de déconnexion ou interrupteur d'isolation, est un composant indispensable dans les systèmes électriques haute tension.Son but principal est de déconnecter ou d'isoler une section spécifique d'un circuit électrique de sa source d'alimentation..
Applications:
1Isolement du circuit: Les interrupteurs isolants haute tension sont utilisés pour isoler une section d'un circuit haute tension à des fins d'entretien, de réparation ou de test.la section peut être déconnectée efficacement du reste du système, permettant de réaliser le travail en toute sécurité.
2.Commutation de charge: Les commutateurs isolants haute tension peuvent être utilisés comme commutateurs de charge pour contrôler le flux d'énergie électrique dans un circuit.Ils sont particulièrement utiles dans les situations où la charge est relativement faible et ne nécessite pas d'interrupteur ou de fusible.
3.Protection des lignes aériennes: Les interrupteurs isolants haute tension sont souvent installés sur les lignes aériennes d'électricité pour assurer la protection contre les coups de foudre et autres perturbations électriques.En isolant une section de la ligne, l'interrupteur peut aider à prévenir les dommages aux équipements et à réduire le risque de coupures de courant.
4Protection des transformateurs: les interrupteurs isolants haute tension sont également utilisés pour protéger les transformateurs en les isolant du réseau électrique en cas de panne ou de surcharge.le transformateur peut être déconnecté du réseau, empêchant les dommages au transformateur et aux autres équipements.
Opération:
1 Préparation: Avant de mettre en marche l'interrupteur, le circuit doit être déchargé et correctement mis à la terre pour éviter tout danger électrique.L'interrupteur doit être inspecté pour tout signe de dommages ou d'usure.
2 Fermeture de l'interrupteur: pour fermer l'interrupteur, l'opérateur déplace manuellement ou à distance la poignée de l'interrupteur ou le levier de commande à la position fermée.permettant au courant de circuler dans le circuit.
3 Ouverture de l'interrupteur: pour ouvrir l'interrupteur, l'opérateur déplace manuellement ou à distance la poignée de l'interrupteur ou le levier de commande à la position ouverte.interrompre le flux de courant.
4 Gestion de l'arc: lorsque l'interrupteur est ouvert, un arc électrique peut se produire entre les contacts, ce qui peut être dangereux et endommager l'interrupteur.l'interrupteur peut être équipé de dispositifs tels que des parachutes d'arc ou des bobines de soufflage.
5 Sécurité: les opérateurs de commutateurs de déconnexion haute tension doivent suivre des procédures de sécurité appropriées pour prévenir les dangers électriques.et suivant les procédures de verrouillage/tagout.
Structure du bâtiment
Le produit décrit est composé d'une base (plaque), d'un poste isolant, d'une partie conductrice et d'un dispositif de verrouillage.Le couteau est installé sur la tête de couteau de contact dynamique à travers des boulons et est connecté séparément à la tête de contact statique. Chaque côté est maintenu en bon état de contact par la pression du ressort de compression.qui augmente la surface de dissipation de chaleur et réduit la hausse de températureCela contribue à la résistance mécanique du couteau et le rend dynamiquement et thermiquement stable contre les courts-circuits.
Les pièces de verrouillage installées à l'extrémité non tournante du couteau de contact et le crochet de verrouillage statique sur le contact statique forment le dispositif de verrouillage d'ouverture.l'appareil se verrouille automatiquement, de sorte que le couteau de frein ne tombe pas en raison de son propre poids ou de l'action de l'énergie électrique, ce qui pourrait provoquer l'ouverture du frein sans raison.
Ce produit est couramment utilisé dans les systèmes de transport et de distribution d'électricité et joue un rôle crucial pour assurer le bon fonctionnement du réseau électrique.Les procédures de sécurité appropriées doivent être suivies lors du travail avec ces interrupteurs., et seul un personnel qualifié et formé devrait être autorisé à les utiliser et à les entretenir.
Condition:
1.L'altitude maximale dans la zone spécifiée ne dépasse pas 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette limite d'altitude est pertinente pour l'installation et le fonctionnement de l'équipement.
2La température de l'air ambiant est limitée: la température maximale ne doit pas dépasser +40°C et la température minimale peut varier en fonction de la zone spécifique.la température minimale ne doit pas descendre en dessous de -30°C, tandis que dans les régions de Paramos, il ne devrait pas descendre en dessous de -40°C.
3La pression du vent ne doit pas dépasser 700 Pascal (Pa), ce qui correspond à une vitesse du vent d'environ 34 mètres par seconde.Cette limite garantit que l'équipement peut résister à la force exercée par le vent sans compromettre sa fonctionnalité ou son intégrité structurelle..
4L'intensité sismique ne doit pas dépasser 8 degrés, soit l'intensité maximale de l'activité sismique que l'équipement peut supporter sans être endommagé.L'échelle spécifique utilisée pour mesurer l'intensité du séisme peut dépendre de la région ou du pays.
5L'environnement de travail doit être exempt de vibrations fréquentes et violentes, ce qui garantit que l'équipement reste stable et fonctionnel dans des conditions normales de fonctionnement.Des vibrations excessives peuvent affecter les performances et la durée de vie de l'isolateur.
6.Les isolants de type ordinaire doivent être installés dans des endroits éloignés des gaz, de la fumée, des dépôts chimiques, du brouillard de sel, de la poussière et d'autres substances explosives ou corrosives.Ces matériaux peuvent avoir des effets néfastes sur les capacités d'isolation et de conduction de l'isolateur, compromettant potentiellement ses performances et sa sécurité.
7Les isolants de type pollution-proof sont conçus pour une utilisation dans les zones à contamination sévère.il ne doit pas y avoir de substances explosives ou de matériaux pouvant provoquer un incendieCette exigence garantit que l'isolateur reste sûr et fonctionnel malgré les conditions environnementales difficiles.
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) |
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Interfracture | 48 (séché) | |||||||||||
48 (séché) | ||||||||||||
48 (séché) 40 (humide) |
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5 | Résistance du circuit principal | Pour les | 630 | |||||||||
1000 | ||||||||||||
1250 | ||||||||||||
6 | Durée de vie mécanique | le temps | 50 | |||||||||
50 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||