Commutateur de déconnexion de l'isolateur de courant alternatif à haute tension Isolateur céramique à phase unique Commutateur de déconnexion à crochet

1 série
MOQ
USD195/Unit Based on EXW
Prix
Commutateur de déconnexion de l'isolateur de courant alternatif à haute tension Isolateur céramique à phase unique Commutateur de déconnexion à crochet
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Caractéristiques
Hauteur: ≤ 1000 m
Intensité de tremblement de terre: niveau 8
Température: -40℃~40℃
Vitesse du vent: 700Pa
Notation actuelle: Les pièces détachées
Rating de la tension: 12 kV
Mettre en évidence:

Commutateur de déconnexion de l'isolateur haute tension

,

Isolateur débrancher commutateur céramique

,

Commutateur de déconnexion à crochet en céramique

Informations de base
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: HengAnshun
Numéro de modèle: GW9-10/1000A
Conditions de paiement et expédition
Détails d'emballage: Emballage en bois de cas d'exportation
Délai de livraison: 10 JOURS DE TRAVAIL
Capacité d'approvisionnement: 10000 unités/mois
Description de produit

Commutateur de déconnexion de l'isolateur de courant alternatif à haute tension Isolateur céramique à phase unique Commutateur de déconnexion à crochet

 

 

Description du produit:


 

L'isolateur électrique haute tension, également appelé interrupteur de déconnexion ou interrupteur d'isolation, est un composant essentiel des systèmes électriques haute tension.Il sert à déconnecter ou isoler une section spécifique d'un circuit électrique de sa source d'alimentation.

La fonction principale de l'interrupteur d'isolement haute tension est de briser physiquement le circuit électrique, créant une séparation entre l'équipement et la source d'alimentation.Cette déconnexion et cette isolation permettent au personnel de maintenance de travailler en toute sécurité sur l'équipement sans risque de choc électrique..

Contrairement à un disjoncteur sous vide, l'isolateur électrique haute tension ne fournit 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'isolateur électrique 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 indiquer visuellement la déconnexion.

L'isolateur électrique haute tension joue un rôle essentiel pour assurer la sécurité du personnel d'entretien.l'isolateur de déconnexion est actionné pour ouvrir le circuit et créer un espace d'air visibleCette action confirme que l'équipement est déchargé et sans danger pour les activités de maintenance.

 

 

 

Opération:


 

1 Préparation: Avant de mettre l'interrupteur en marche, 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 causer des dommages à 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



Ce produit est composé d'une base (plaque), d'un poste isolant, d'une partie conductrice et d'un dispositif de verrouillage.et l'autre extrémité du couteau est reliée séparément à la tête de contact statiqueChaque couteau est de type fente, ce qui augmente non seulement la surface de dissipation de chaleur du couteau,mais aussi favorisant la réduction de l'augmentation de la température, et améliorer la résistance mécanique du couteau, ce qui rend la stabilité thermique dynamique contre le court-circuit.Les pièces de verrouillage installées à l'extrémité non tournante du couteau de contact et le crochet de verrouillage statique sur le contact statique constituent le dispositif de verrouillage d'ouverture, qui se verrouille automatiquement lorsque le frein est fermé, de sorte que le couteau de frein ne tombe pas de lui-même en raison de son propre poids ou de l'action de l'énergie électrique,entraînant l'ouverture du frein sans cause.

 

 

 

Risques liés à 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 violents, 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..

 

 

 

Applications:


 

1Isolement des circuits: Les isolants électriques haute tension sont principalement utilisés pour isoler des sections d'un système électrique pour des travaux d'entretien ou de réparation.Cela permet aux travailleurs de travailler en toute sécurité sur le circuit isolé sans risque d'électrocution ou d'autres dangers électriques.

2.Sécurité: Les isolants électriques haute tension sont également utilisés comme dispositif de sécurité pour protéger les travailleurs et le public contre les dangers électriques.Les isolants électriques haute tension empêchent le contact accidentel avec les pièces activées du système et réduisent le risque d'accidents électriques..

3Protection contre les défauts: Les isolants électriques haute tension peuvent également être utilisés pour protéger le système électrique contre les défauts, tels que les courts-circuits et les surcharges.Les isolants électriques haute tension empêchent la défaillance de se propager à d'autres parties du système et de causer d'autres dommages..

4Commutation: les isolants électriques haute tension peuvent être utilisés comme un dispositif de commutation pour contrôler le flux d'énergie dans un système.le flux de puissance peut être dirigé vers différentes parties du système selon les besoins.

5Test: Les isolants électriques haute tension peuvent également être utilisés à des fins de test, par exemple pour mesurer la tension ou le courant dans un circuit ou pour tester les performances d'autres composants du système..

 

 
 

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
 

 

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