Série GW9 Commutateur de débranchement automatique à crochet 630A Fonction de surcharge Isolateur électrique industriel haute tension
Description du produit:
L'isolateur électrique haute tension est un type d'interrupteur électrique utilisé dans les systèmes d'alimentation pour isoler un circuit du reste du système à des fins de maintenance ou de sécurité.Le terme "verticale" désigne l'orientation de l'isolateur., qui est monté verticalement sur une structure de support.
Les isolants électriques haute tension sont couramment utilisés dans les systèmes de transmission et de distribution haute tension pour isoler des sections du réseau pour des travaux d'entretien ou de réparation.Ils sont conçus pour supporter des tensions et des courants élevés et sont souvent installés en extérieur.
Les isolants électriques haute tension sont généralement constitués d'un ensemble de contacts fixes et mobiles séparés par un espace d'air.les contacts sont en contact les uns avec les autresLorsque l'isolateur est ouvert, les contacts sont séparés.interrompre le flux de courant à travers le circuit et l'isoler du reste du système.
Les isolants électriques haute tension constituent une composante importante de la sécurité et de la fiabilité du système d'alimentation et sont conçus pour fonctionner dans diverses conditions environnementales.Ils sont souvent soumis à des tests rigoureux et des exigences de certification pour s'assurer qu'ils répondent aux normes de l'industrie en matière de performance et de sécurité.
Caractéristique:
1.Rating de haute tension: Les interrupteurs isolants haute tension sont conçus pour résister à des niveaux élevés de tension, généralement allant de plusieurs milliers de volts à plusieurs centaines de milliers de volts.
2Construction robuste: Les interrupteurs d'isolement haute tension sont généralement fabriqués à partir de matériaux très résistants à l'arc électrique, à la corrosion et à d'autres formes de dommages, tels que la porcelaine ou le polymère.
3.Arc Chutes: De nombreux interrupteurs d'isolement haute tension sont conçus avec des boucles d'arc, qui aident à dissiper la chaleur générée par l'arc électrique et à prévenir les dommages à l'interrupteur.
4Commutateur de mise à la terre: certains commutateurs isolants haute tension sont équipés d'un commutateur de mise à la terre, qui offre un niveau de sécurité supplémentaire en mise à la terre de la section isolée du circuit.
5.Mécanisme d'interversement: pour éviter la fermeture accidentelle de l'interrupteur pendant les travaux de maintenance,de nombreux interrupteurs d'isolement haute tension sont équipés d'un mécanisme de verrouillage qui empêche le commutateur de se fermer jusqu'à ce que toutes les procédures de sécurité aient été suivies.
6Indicateurs visuels: les interrupteurs d'isolement haute tension peuvent également comporter des indicateurs visuels, tels que des feux ou des drapeaux,qui indiquent clairement si l'interrupteur est en position ouverte ou fermée.
Applications:
1Maintenance et réparation: L'interrupteur de déconnexion est utilisé pour isoler une section de la ligne électrique à des fins de maintenance ou de réparation.Cela permet au personnel d'entretien de travailler en toute sécurité sans risque d'électrocution..
2Décharge: en cas de surcharge d'alimentation, l'interrupteur de déconnexion peut être utilisé pour décharger la charge et prévenir les dommages au câble ou à l'équipement.
3Isolement des défauts: l'interrupteur de déconnexion peut être utilisé pour isoler une section de la ligne électrique en cas de défaut, tel qu'un court-circuit ou une défaillance de la terre.Cela empêche la défaillance de se propager à d'autres parties du réseau et de causer d'autres dommages..
4Opérations de commutation: le commutateur de déconnexion est utilisé pour des opérations de commutation, telles que la connexion ou la déconnexion de sources d'alimentation ou le redirigement de l'alimentation vers différentes parties du réseau.
5Protection: L'interrupteur de déconnexion est souvent utilisé conjointement avec d'autres dispositifs de protection, tels que des disjoncteurs et des fusibles, pour protéger la ligne électrique et l'équipement contre les dommages.
6.Énergie renouvelable: Avec l'utilisation croissante de sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire, des interrupteurs de déconnexion sont utilisés pour connecter et déconnecter ces sources du réseau électrique.
Opération:
1Indicateurs visuels: les interrupteurs de déconnexion haute tension peuvent être équipés d'indicateurs visuels, tels que des indicateurs de position ou des feux d'état, pour assurer une visibilité claire de l'état de l'interrupteur (ouvert ou fermé).Ces indicateurs aident les opérateurs à identifier rapidement la position de l'interrupteur et à éviter tout contact accidentel avec un circuit électrique.
2Mécanismes d'interversion: certains interrupteurs de déconnexion haute tension sont équipés de mécanismes d'interversion qui empêchent l'interrupteur d'être ouvert ou fermé dans certaines conditions.un interrupteur peut avoir un verrouillage mécanique ou électrique qui nécessite que le circuit soit déchargé avant que l'interrupteur puisse être utilisé, améliorant la sécurité.
3Opération à distance: les interrupteurs de déconnexion haute tension peuvent être actionnés à distance à l'aide de systèmes ou d'appareils de commande.,la réduction du risque de risques électriques et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
4Durabilité environnementale: Les interrupteurs de déconnexion haute tension sont souvent conçus pour résister à des conditions environnementales difficiles, telles que des températures extrêmes, de l'humidité et des environnements corrosifs.Ils peuvent avoir des boîtiers robustes, des scellants et des revêtements pour assurer un fonctionnement fiable et une longévité dans des environnements difficiles.
5Détection et indication des défauts: les commutateurs de déconnexion haute tension avancés peuvent incorporer des mécanismes de détection et d'indication des défauts.comme les surtensions ou les courts-circuits, et fournissent des alarmes visuelles ou sonores pour alerter les opérateurs des problèmes potentiels, facilitant ainsi une action rapide et minimisant les dommages.
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 pollution-proof conviennent pour une utilisation dans des zones de conduction très sales, mais ils ne doivent pas être installés dans des zones où il y a 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 | ||||||||||||