GW9-10/630A Commutateur de déconnexion en courant continu haute tension Réinitialisation automatique installée sur les lignes aériennes pour la protection
Description du produit:
Les interrupteurs d'isolement haute tension sont des composants essentiels des systèmes de transmission et de distribution d'électricité.car elles permettent d'isoler des sections spécifiques du réseau pour des travaux d'entretien ou de réparationIls peuvent également être utilisés pour isoler des sections du réseau en cas de panne ou d'autres conditions anormales.
Ces interrupteurs sont conçus pour gérer des tensions et des courants élevés et sont généralement construits à partir de matériaux durables et robustes tels que l'acier inoxydable, l'aluminium ou le cuivre.Ils sont conçus pour résister aux conditions environnementales difficiles., comme les températures extrêmes, les vents forts et les fortes pluies.
Il existe plusieurs types de commutateurs isolants haute tension, y compris les commutateurs à air-break, les commutateurs immergés dans l'huile et les commutateurs isolés au gaz.et ils fonctionnent en utilisant un ensemble de contacts qui se séparent physiquement lorsque l'interrupteur est ouvertLes interrupteurs immergés dans l'huile sont généralement utilisés dans les applications haute tension et sont remplis d'huile pour empêcher l'arcage lorsque l'interrupteur est ouvert.Les commutateurs isolés au gaz utilisent l'hexafluorure de soufre pour isoler les contacts des commutateurs, ce qui permet des conceptions de commutateurs plus petites et plus compactes.
Les commutateurs d'isolement haute tension doivent être utilisés et entretenus par du personnel qualifié, dûment formé, et les procédures de sécurité doivent être respectées lors du travail avec ces commutateurs.y compris l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés et le respect de procédures de verrouillage/étiquetage pour éviter une activation accidentelle de l'équipementL'entretien et les essais réguliers des interrupteurs d'isolement haute tension sont également importants pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et sont sûrs à utiliser.
Relation avec le disjoncteur extérieur 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:
Interruption du circuit: Le disjoncteur 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.
Coordination: Dans les systèmes électriques à haute tension, le disjoncteur 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.
Sécurité et entretien: L'isolateur de déconnexion joue un rôle crucial pour assurer la sécurité du personnel d'entretien.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.
1.Lorsque 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.
L' avantage:
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.
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.
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) |
|||||||||
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 |