GB/T11022-2011 Commutateur de déconnexion haute tension utilisé avec un disjoncteur sous vide extérieur pour la sous-station industrielle 1000A
Description du produit:
Les interrupteurs de déconnexion 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 interrupteurs de déconnexion haute tension sont de différents types et configurations, selon l'application et les exigences spécifiques.tandis que d'autres sont adaptés à une utilisation en extérieurCertains sont conçus pour fonctionner manuellement, tandis que d'autres sont automatisés et peuvent être commandés à distance.
En plus de leur fonction principale d'isoler les circuits, les interrupteurs de déconnexion haute tension présentent également d'autres caractéristiques importantes,comme une indication visuelle de leur état (ouvert ou fermé), et veiller à ce que le circuit ne soit pas alimenté lorsque l'isolateur est ouvert.
Relation avec le disjoncteur sous vide:
La relation entre l'interrupteur extérieur sous vide et l'isolateur extérieur de déconnexion haute tension réside dans leurs rôles complémentaires dans le système électrique:
1Interruption du circuit: L'interrupteur sous vide est responsable de l'interruption du circuit électrique pendant le fonctionnement normal ou en cas de panne.Il agit comme le principal moyen de briser le flux de courantEn revanche, l'isolateur de déconnexion est utilisé pour isoler le circuit de la source d'alimentation pendant les activités d'entretien ou de réparation.Il fournit une couche supplémentaire de sécurité en ouvrant physiquement le circuit.
2Coordination: Dans les systèmes électriques haute tension, l'interrupteur sous vide et l'isolateur de déconnexion sont souvent coordonnés pour fonctionner ensemble.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 visible de la déconnexion.
3.Sécurité et entretien: L'isolateur de déconnexion joue un rôle crucial pour assurer la sécurité du personnel de maintenance.l'isolateur de déconnexion est actionné pour ouvrir le circuit et fournir un espace d'air visibleL'interrupteur à vide, quant à lui, protège le système pendant le fonctionnement normal et en cas de panne.
Caractéristique:
Intégration des interrupteurs: Les interrupteurs isolants haute tension sont généralement intégrés dans les systèmes de commutateurs, qui comprennent d'autres dispositifs de protection tels que des disjoncteurs, des fusibles et des relais.Cette intégration permet un contrôle complet et une protection du circuit haute tension, assurant un fonctionnement sûr et efficace.
Opération à distance: de nombreux commutateurs isolants haute tension sont équipés de capacités d'opération à distance, ce qui leur permet d'être contrôlés à partir d'un emplacement centralisé.Cette caractéristique améliore la commodité et la sécurité en éliminant la nécessité d'un fonctionnement manuel dans des environnements potentiellement dangereux.
Suppression de l'arc: les interrupteurs isolants haute tension sont conçus pour supprimer la formation et la propagation d'arcs électriques lors de l'ouverture ou de la fermeture de l'interrupteur.comme l'utilisation de parachutes à arc ou de chambres d'extinction à arc, contribuent à minimiser le risque d'endommagement de l'interrupteur et de l'équipement environnant, ainsi qu'à réduire le risque d'accidents électriques.
Détection des défauts: certains interrupteurs isolants haute tension sont équipés de mécanismes de détection des défauts qui peuvent détecter des conditions anormales, telles qu'un courant ou une tension excessifs,et déclenche une ouverture automatique du commutateurCette capacité améliore la protection globale du circuit en isolant rapidement la section défectueuse et en empêchant d'autres dommages.
Modularité et évolutivité: Les commutateurs isolants haute tension sont souvent conçus pour être modulaires, ce qui permet une installation, un remplacement ou une extension faciles dans le système électrique.Cette modularité permet la flexibilité et l'évolutivité, ce qui facilite l'adaptation du système à l'évolution des exigences opérationnelles.
Applications:
1Maintenance et réparation: L'interrupteur de déconnexion est utilisé pour isoler une section de la ligne électrique à des fins de maintenance ou de réparation.Cela permet au personnel d'entretien de travailler en toute sécurité sans risque d'électrocution..
2Décharge: en cas de surcharge d'alimentation, l'interrupteur de déconnexion peut être utilisé pour décharger la charge et prévenir les dommages au câble ou à l'équipement.
3Isolement des défauts: l'interrupteur de déconnexion peut être utilisé pour isoler une section de la ligne électrique en cas de défaut, tel qu'un court-circuit ou une défaillance de la terre.Cela empêche la défaillance de se propager à d'autres parties du réseau et de causer d'autres dommages..
4Opérations de commutation: le commutateur de déconnexion est utilisé pour des opérations de commutation, telles que la connexion ou la déconnexion de sources d'alimentation ou le redirigement de l'alimentation vers différentes parties du réseau.
5Protection: L'interrupteur de déconnexion est souvent utilisé conjointement avec d'autres dispositifs de protection, tels que des disjoncteurs et des fusibles, pour protéger la ligne électrique et l'équipement contre les dommages.
6.Énergie renouvelable: Avec l'utilisation croissante de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire, des interrupteurs de déconnexion sont utilisés pour connecter et déconnecter ces sources du réseau électrique.
Condition:
1.L'altitude ne dépasse pas 1000 m
2.La température de l'air ambiant: Maximum + 40 °C ;Minimum:Zone générale -30 °C, Paramos -40 °C;
3.La pression du vent ne dépasse pas 700 Pa. (correspondant à une vitesse du vent de 34 m/s);
4L'intensité du séisme ne dépasse pas 8 degrés.
5.La situation de travail est exempte de vibrations fréquentes et violentes;
6.Le site d'installation d'un isolant de type ordinaire doit être éloigné de la forme de gaz, de dépôts chimiques de fumée, de brouillard à pulvérisation saline, de poussière
et autres matières explosives et corrosives qui affectent gravement l'isolation et la capacité de conduction de l'isolateur
7.L'isolateur de type à l'épreuve de la pollution est appliqué à la zone de conduction très sale, cependant, il ne devrait pas y avoir de matières explosives et de matières qui provoquent un incendie
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 |