Isolateur électrique à haute tension facilement installé, à phase unique, utilisé dans un système de distribution électrique extérieur
Description du produit:
L'isolateur électrique haute tension est un type d'appareil portable utilisé pour isoler et mettre à la terre des lignes de distribution électrique à des fins d'entretien, de réparation ou d'urgence.C'est un outil polyvalent qui peut être utilisé dans une variété d'applications, y compris les lignes aériennes de distribution, les sous-stations et les installations industrielles.
L'isolateur électrique haute tension est conçu pour être utilisé par une seule personne, ce qui le rend facile à utiliser et à manœuvrer.qui peut être étendu pour atteindre l'équipement électrique, et un ensemble d'accessoires interchangeables, qui permettent à l'utilisateur d'effectuer diverses tâches, telles que l'ouverture ou la fermeture d'interrupteurs et de lignes de mise à la terre.
L'isolateur électrique est conçu pour fournir une rupture visible du circuit électrique, ce qui aide à protéger contre un contact accidentel avec des équipements alimentés.Il est également conçu pour résister aux conditions environnementales difficiles, comme les vents forts, la pluie et la neige, ce qui le rend approprié pour une utilisation en extérieur.
Opération:
1Lorsque l'isolateur électrique HV est en position fermée, les contacts de l'isolateur sont en contact les uns avec les autres, ce qui permet au courant de circuler dans le circuit.L'isolateur électrique HV est fermé par action manuelle ou à distance de l'isolateur, en fonction du type d'isolateur électrique HV.
2Pour isoler une section du système d'alimentation, l'isolateur électrique HV doit être ouvert.Ceci est généralement fait en manipulant manuellement ou à distance l'isolateur pour séparer les contacts et interrompre le flux de courant à travers le circuit.
3Une fois l'isolateur électrique HV ouvert, la section du système d'alimentation qui est connectée à l'isolateur est isolée du reste du système.Cela permet d'effectuer des travaux d'entretien ou de réparation en toute sécurité sur le circuit isolé.
4Lorsque les travaux d'entretien ou de réparation sont terminés, l'isolateur électrique HV peut être fermé pour restaurer l'alimentation du circuit isolé.Ceci est fait en manipulant manuellement ou à distance l'isolateur pour connecter les contacts et restaurer le flux de courant à travers le circuit.
Risques pour la sécurité:
1Choc électrique: les interrupteurs de déconnexion haute tension peuvent provoquer un choc électrique potentiellement mortel s'ils ne sont pas manipulés correctement.Cela peut se produire si l'interrupteur n'est pas correctement isolé avant d'être ouvert ou s'il y a un défaut dans l'équipement.
2Arc flash: Lorsque les interrupteurs de déconnexion haute tension sont ouverts, un arc flash peut se produire, ce qui peut libérer une quantité importante d'énergie sous forme de chaleur, de lumière et de pression.lésions oculaires, et autres blessures.
3Faille de l'équipement: les interrupteurs de déconnexion haute tension peuvent échouer s'ils ne sont pas entretenus correctement ou s'ils sont surchargés.
4Prisons environnementales: les interrupteurs de déconnexion haute tension sont souvent situés en extérieur, où ils peuvent être exposés à des conditions météorologiques extrêmes, telles que des vents forts, de fortes pluies, des inondations ou des inondations.et les éclairsCes conditions peuvent créer des risques supplémentaires pour la sécurité du personnel qui exploite ou entretient l'équipement.
P.S. Je vous en prie.
Afin de minimiser les risques associés aux interrupteurs de déconnexion haute tension, il est important de suivre les procédures de sécurité appropriées, y compris l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés,suivant les procédures de verrouillage et de sortie, et de veiller à ce que seul un personnel qualifié et formé soit autorisé à utiliser et à entretenir l'équipement.L'entretien et les essais réguliers de l'équipement peuvent également aider à réduire le risque de défaillance de l'équipement et d'autres dangers.
Conseils de sécurité:
1.effectuer des essais et des travaux d'entretien de routine sur l'interrupteur pour assurer son bon fonctionnement, notamment en vérifiant la résistance d'isolation de l'interrupteur, le fonctionnement des verrous de sécurité,et vérifiant les éventuels échauffements ou vibrations anormaux.
2.Mettre en œuvre une procédure de verrouillage avant d'effectuer des travaux d'entretien ou de réparation sur l'interrupteur.Cette procédure consiste à verrouiller et à marquer l'interrupteur pour éviter une activation accidentelle pendant le travail., offrant une couche de sécurité supplémentaire.
3. Fournir une formation adéquate au personnel qui va faire fonctionner ou travailler sur l'interrupteur.ainsi que les dangers potentiels associés au changement.
4.Mettre en œuvre un système complet de gestion de la sécurité comprenant des audits de sécurité réguliers, des évaluations des risques et des rapports d'incidents.Cette approche proactive de la sécurité permet d'identifier et de lutter contre les risques potentiels avant qu'ils ne conduisent à des accidents ou des blessures.
5Veiller à ce que des systèmes de ventilation et de refroidissement appropriés soient en place pour les interrupteurs d'isolement haute tension situés dans des espaces fermés ou confinés. 6.Une ventilation adéquate aide à dissiper la chaleur et empêche le commutateur de surchauffer, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements ou même des incendies.
Les conditions:
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 |