GW9-12 Commutateur de déconnexion haute tension Commutateur de déconnexion d'alimentation Commutateur de rupture verticale en acier
Description du produit:
L'interrupteur de déconnexion haute tension est un interrupteur électrique utilisé pour déconnecter un circuit de sa source d'alimentation.Il est généralement utilisé dans les systèmes de transmission et de distribution d'énergie haute tension pour permettre au personnel de maintenance de travailler en toute sécurité sur l'équipement sans risque d'électrocution.
L'interrupteur de déconnexion haute tension a une lame ou un contact qui peut être ouvert ou fermé en tournant le pôle, qui active ou désactive le circuit.Le poteau a généralement un matériau non conducteur pour isoler l'opérateur de la haute tension.
Les interrupteurs de déconnexion haute tension sont de différentes conceptions et tailles, en fonction de la tension et du courant nominale du circuit qu'ils sont destinés à contrôler.Ils sont souvent montés sur un poteau ou sur une structure et sont généralement utilisés avec d'autres dispositifs de protection., tels que les disjoncteurs et les fusibles, pour assurer la sécurité et la fiabilité du système électrique.
Caractéristique:
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.
Avantages
1Structure simple: l'interrupteur d'isolation est conçu avec une structure simple, ce qui le rend facile à comprendre et à utiliser.
Faible entretien: en raison de sa conception et de sa construction, l'interrupteur d'isolation nécessite un entretien minimal, ce qui réduit le besoin d'inspections et de réparations fréquentes.
2.Ligneurité élevée de rupture et de fermeture: L'interrupteur d'isolation a une excellente linéarité de rupture et de fermeture, assurant un fonctionnement en douceur et fiable pendant les opérations de commutation.
3Haute fiabilité: l'interrupteur est conçu pour fournir des performances fiables, minimisant le risque de dysfonctionnement ou de défaillance pendant le fonctionnement.
4.Comparable aux normes internationales: le commutateur d'isolation de la série GW9-12 ((W) répond ou dépasse le niveau des produits similaires tant au niveau national qu'international,assurer sa compatibilité et sa compétitivité sur le marché.
Structure du bâtiment
1Corps d'isolateur en porcelaine: Le corps d'isolateur est le composant principal de l'isolateur et est généralement en porcelaine de haute résistance.Il est conçu pour fournir une isolation électrique entre le conducteur et la structure de support, et est moulé dans la forme et la taille souhaitées.
2.Fittings métalliques: Les raccords métalliques sont fixés au corps de l'isolant et fournissent un moyen de connecter l'isolant au conducteur et à la structure de support.Ils sont généralement fabriqués en acier galvanisé ou en autre matériau résistant à la corrosion, et peuvent être conçus avec des caractéristiques spéciales telles que des fentes ou des joints à bille et à prise pour une installation facile.
3Composé d'étanchéité: un composé d'étanchéité est utilisé pour sceller le joint entre le corps de l'isolateur et les raccords métalliques, empêchant l'humidité et les contaminants de pénétrer à l'intérieur de l'isolateur.
4.Matériel: des matériels tels que des boulons, des écrous et des rondelles sont utilisés pour fixer les raccords métalliques à l'extrémité du corps isolant et à la structure de support.
Couvercles de montage: Les couvercles de montage sont utilisés pour protéger les raccords métalliques de la corrosion et des dommages, et peuvent être en plastique ou d'autres matériaux.
5. Caractéristiques supplémentaires: en fonction de l'application spécifique, les isolants électriques en porcelaine haute tension peuvent être conçus avec des caractéristiques supplémentaires telles que des barrières d'isolation, des parachutes d'arc,et des interrupteurs de terre pour améliorer leurs performances et leur sécurité.
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) |
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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 |