Commutateur de déconnexion extérieur durable portable et facile à installer pour une sous-station électrique haute tension puissante
Description du produit:
Les interrupteurs de déconnexion extérieurs jouent un rôle crucial dans les systèmes de transmission et de distribution d'électricité haute tension.Ils sont spécialement conçus pour déconnecter les circuits de leurs sources d'alimentation à des fins de maintenance ou de réparation, assurant la sécurité des travailleurs effectuant des tâches sur le système.
La fonction principale d'un interrupteur de déconnexion extérieur est d'isoler le circuit de l'alimentation.Ceci est réalisé grâce à un poteau tournant qui contrôle l'ouverture et la fermeture de la lame de l'interrupteur ou le contact. En tournant le pôle, la lame peut être engagée ou désactivée, ce qui permet de connecter ou de déconnecter efficacement le circuit.permettant aux opérateurs de déterminer facilement si le circuit est alimenté ou désactivé.
La sécurité de l'opérateur est d'une importance primordiale lorsqu'il s'agit de systèmes haute tension.comme la fibre de verre ou les matériaux compositesCe choix de matériaux assure que le pôle offre une isolation contre la haute tension présente dans le système, protégeant l'opérateur des chocs électriques pendant le fonctionnement du commutateur.
Les interrupteurs de déconnexion extérieurs sont disponibles dans différentes conceptions et tailles pour s'adapter à la tension et au courant des circuits qu'ils contrôlent.Ils sont généralement installés sur des poteaux ou des structures en extérieur pour faciliter l'accès et le fonctionnement. Lorsqu'il est utilisé conjointement avec d'autres dispositifs de protection tels que des disjoncteurs et des fusibles,Les interrupteurs de déconnexion contribuent à la sécurité et à la fiabilité globales du système électrique en fournissant un moyen d'isolement et de protection..
Caractéristique:
1Isolement et entretien: Les interrupteurs de déconnexion extérieurs permettent d'isoler les circuits de leurs sources d'alimentation pendant les travaux d'entretien ou de réparation.Cet isolement permet aux travailleurs de travailler en toute sécurité sur le système sans risque de choc électrique.En déconnectant le circuit, l'interrupteur permet de désactiver des sections spécifiques, ce qui permet d'effectuer des tâches d'entretien en toute sécurité.
2Indication visible: l'opération manuelle et l'indication visible de l'état de l'interrupteur améliorent la sécurité.Les opérateurs peuvent facilement déterminer si le circuit est connecté ou déconnecté en observant la position de la lame ou du contact de l'interrupteurCette indication visuelle aide à prévenir les contacts accidentels avec les circuits en marche, réduisant ainsi le risque d'accidents électriques.
3.Protection contre les dangers électriques: le matériau de pôle non conducteur utilisé dans les interrupteurs de déconnexion extérieurs fournit une isolation contre la haute tension présente dans le système.Cette isolation protège l'opérateur contre les chocs électriques pendant le fonctionnement du commutateurIl agit comme une barrière entre l'opérateur et les composants électriques en marche, minimisant le risque de blessures.
4Coordination avec les dispositifs de protection: les interrupteurs de déconnexion extérieurs fonctionnent conjointement avec d'autres dispositifs de protection, tels que des disjoncteurs et des fusibles.Ces dispositifs se complètent pour assurer la sécurité et la fiabilité globales du système électrique.Les interrupteurs de déconnexion peuvent être utilisés pour isoler les sections défectueuses du système, permettant aux disjoncteurs ou aux fusibles de déclencher et de protéger le système contre d'autres dommages.
5.Accessibilité et fiabilité: Les interrupteurs de déconnexion extérieurs sont conçus pour être facilement accessibles et exploitables.permettant un accès rapide et pratique au personnel de maintenanceLeur construction robuste et leur fonctionnement fiable contribuent à la fiabilité globale du système électrique, en minimisant les temps d'arrêt et en assurant une alimentation ininterrompue.
Opération
1Position initiale: l'interrupteur de déconnexion est initialement en position fermée, ce qui signifie que le circuit est connecté et alimenté.La lame ou le contact de l'interrupteur est en contact avec les bornes ou conducteurs correspondants, permettant le flux de courant électrique.
2Préparation et mesures de sécurité: avant d'utiliser l'interrupteur, des mesures de sécurité appropriées doivent être prises.Par exemple, porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié et s'assurer que la zone est débarrassée de tout danger potentiel.Il est essentiel de suivre les protocoles et les directives de sécurité établis.
3Opération manuelle: l'opérateur fait pivoter le pôle ou la poignée de l'interrupteur, qui contrôle l'ouverture et la fermeture de la lame ou du contact de l'interrupteur.Le poteau est généralement situé à une distance de sécurité des composants électriques en marche et est fait d'un matériau non conducteur pour l'isolation.
4Ouverture de l'interrupteur: en tournant le pôle, la lame ou le contact de l'interrupteur est déconnecté des bornes ou des conducteurs, ouvrant ainsi le circuit.Cette action interrompt le flux de courant électrique et déconnecte le circuit de sa source d'alimentation.
5Indication visible: au moment de l'actionnement de l'interrupteur, il fournit une indication visible de son état.généralement par un boîtier transparent ou par des indicateurs visuels, pour déterminer si le circuit est connecté ou déconnecté.
6Maintenance ou réparation: avec l'interrupteur de déconnexion en position ouverte, les activités de maintenance ou de réparation peuvent être effectuées en toute sécurité sur le circuit.Les travailleurs peuvent travailler sur le système sans risque de choc électrique, car le circuit est isolé de la source d'alimentation.
7Fermeture de l'interrupteur: une fois les tâches d'entretien ou de réparation terminées et qu'il est sûr de restaurer l'alimentation du circuit, l'opérateur tourne le pôle dans la direction opposée pour fermer l'interrupteur.La lame ou le contact se reconnecte aux bornes ou conducteurs, reconnectant le circuit à sa source d'alimentation.
8.Vérification: après avoir fermé l'interrupteur, il est important de vérifier que le circuit a été réactivé avec succès et fonctionne correctement.Cela peut être fait par des procédures d'essai et de surveillance appropriées pour s'assurer que le système fonctionne comme prévu..
Applications:
1Maintenance et réparation: L'isolateur électrique Loadbuster est couramment utilisé pour isoler et mettre à la terre les lignes de distribution électrique pour les activités d'entretien et de réparation.Il permet au personnel de maintenance de travailler en toute sécurité sur des équipements alimentés sans risque d'électrocution..
2.Réaction d'urgence: L'isolateur électrique Loadbuster peut être utilisé en cas d'urgence, comme une panne de courant ou une catastrophe naturelle,pour isoler et mettre à la terre les lignes de distribution électrique et restaurer l'alimentation en toute sécurité.
3Opérations de commutation: L'isolateur électrique Loadbuster peut être utilisé pour ouvrir ou fermer des interrupteurs et effectuer d'autres opérations de commutation sur les lignes de distribution électrique.
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 à l'épreuve de la pollution conviennent pour une utilisation dans des zones de conduction fortement polluées, mais ils ne doivent pas être installés dans des zones contenant 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) |
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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 | ||||||||||||