Interruptor de desconexión de alta tensión de cerámica 50Hz para distribución al aire libre fácil de operar Interruptor de interrupción vertical potente
Descripción del producto:
El interruptor de desconexión de alto voltaje es un tipo de interruptor eléctrico utilizado para aislar una sección de una línea aérea de transmisión de energía para mantenimiento o reparación.Se utiliza típicamente en sistemas eléctricos de alto voltaje, tales como los utilizados por las empresas de electricidad para transmitir electricidad a largas distancias.
El interruptor de desconexión está montado en una estructura aérea, como una torre de transmisión o un poste,y está diseñado para resistir las duras condiciones ambientales que se encuentran en los sistemas eléctricos al aire libreTiene un movimiento vertical, o hacia arriba y hacia abajo, para activar o desactivar los contactos del interruptor, que generalmente están hechos de cobre u otros materiales conductores.
El interruptor de desconexión id está diseñado para proporcionar una ruptura visible en la línea de transmisión, lo que permite que el personal de mantenimiento trabaje de forma segura en la línea sin riesgo de electrocución o daño al equipo.A menudo se utiliza junto con otros dispositivos de seguridad, tales como interruptores de conexión a tierra y frenadores de sobretensiones, para proteger el sistema eléctrico y las personas que trabajan en él.
En general, el interruptor de desconexión de alto voltaje es un componente importante de los sistemas modernos de transmisión de energía, garantizando un funcionamiento fiable y seguro de la red eléctrica.
Aplicación
Los interruptores de desconexión de alto voltaje son componentes esenciales en los sistemas de transmisión y distribución de energía.ya que permiten aislar secciones específicas de la red para trabajos de mantenimiento o reparaciónTambién pueden utilizarse para aislar secciones de la red en caso de avería u otra condición anormal.
Estos interruptores están diseñados para manejar altos voltajes y corrientes, y generalmente están construidos con materiales duraderos y robustos como acero inoxidable, aluminio o cobre.Están diseñados para resistir las duras condiciones ambientales, como temperaturas extremas, fuertes vientos y fuertes lluvias.
Existen varios tipos de interruptores de desconexión de alto voltaje, incluidos los interruptores de aire, los interruptores inmersos en aceite y los interruptores aislados en gas.y trabajan usando un conjunto de contactos que se separan físicamente cuando se abre el interruptorLos interruptores sumergidos en aceite se utilizan típicamente en aplicaciones de alto voltaje y se llenan de aceite para evitar el arco cuando se abre el interruptor.Los interruptores aislados por gas utilizan gas hexafluoruro de azufre para aislar los contactos del interruptor, lo que permite diseños de interruptores más pequeños y compactos.
Los interruptores de desconexión de alta tensión deberán ser operados y mantenidos por personal cualificado y debidamente capacitado, y deberán seguirse los procedimientos de seguridad en el trabajo con estos interruptores.incluido el uso de equipos de protección individual adecuados y el seguimiento de procedimientos de bloqueo/etiquetado para evitar la activación accidental del equipo.El mantenimiento y las pruebas periódicas de los interruptores de desconexión de alto voltaje también son importantes para garantizar que funcionen correctamente y sean seguros de usar.
Riesgos para la seguridad:
1.Integración de interruptores: Los interruptores de aislamiento de alto voltaje se integran comúnmente en sistemas de interruptores, que incluyen otros dispositivos de protección como interruptores, fusibles y relés.Esta integración permite un control y protección integrales del circuito de alta tensión, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente.
2Operación remota: Muchos interruptores de aislamiento de alto voltaje están equipados con capacidades de operación remota, lo que permite controlarlos desde una ubicación centralizada.Esta característica mejora la comodidad y la seguridad al eliminar la necesidad de operación manual en entornos potencialmente peligrosos.
3.Supresión de arco: Los interruptores aislantes de alto voltaje están diseñados para suprimir la formación y propagación de arcos eléctricos al abrir o cerrar el interruptor.como el uso de tramos de arco o cámaras de extinción de arco, ayuda a minimizar el riesgo de daños en el interruptor y el equipo circundante, así como a reducir el potencial de accidentes eléctricos.
4Detección de fallos: algunos interruptores de aislamiento de alto voltaje están equipados con mecanismos de detección de fallos que pueden detectar condiciones anormales, como corriente o voltaje excesivos,y activar una apertura automática del interruptorEsta capacidad mejora la protección general del circuito aislando rápidamente la sección defectuosa y evitando más daños.
5Modularidad y escalabilidad: Los interruptores de aislamiento de alto voltaje a menudo están diseñados para ser modulares, lo que permite una fácil instalación, reemplazo o expansión en el sistema eléctrico.Esta modularidad permite flexibilidad y escalabilidad, lo que facilita la adaptación del sistema a las necesidades operativas cambiantes.
Consejos de seguridad:
1.Llevar a cabo ensayos y mantenimiento de rutina del interruptor para garantizar su correcto funcionamiento, incluida la prueba de la resistencia de aislamiento del interruptor, la verificación del funcionamiento de los bloqueos de seguridad,y comprobar cualquier calentamiento o vibración anormal.
2.Implementar un procedimiento de bloqueo/etiquetado antes de realizar trabajos de mantenimiento o reparación del interruptor.Este procedimiento consiste en bloquear y etiquetar el interruptor para evitar la activación accidental mientras se realiza el trabajo, proporcionando una capa adicional de seguridad.
3.Ofrecer una formación adecuada al personal que operará o trabajará en el interruptor.así como los peligros potenciales asociados con el cambio.
4Implementar un sistema de gestión de la seguridad integral que incluya auditorías de seguridad periódicas, evaluaciones de riesgos e informes de incidentes.Este enfoque proactivo de la seguridad ayuda a identificar y abordar los riesgos potenciales antes de que resulten en accidentes o lesiones.
5.Asegurar la instalación de sistemas de ventilación y refrigeración adecuados para los interruptores de aislamiento de alta tensión situados en espacios cerrados o confinados. 6.La ventilación adecuada ayuda a disipar el calor y evita que el interruptor se sobrecaliente, lo que puede provocar averías o incluso incendios.
Características:
1 Seguridad: La principal característica de un interruptor de gancho es la seguridad, ya que permite al personal de mantenimiento desconectar de forma segura un circuito de su fuente de energía sin el riesgo de electrocución.
2 Operación remota: El interruptor se puede operar desde una distancia segura utilizando un palo largo o "cartón de gancho", lo que elimina la necesidad de que el personal esté muy cerca del equipo de alto voltaje.
3 Fácil de usar: Los interruptores de gancho están diseñados para ser fáciles de usar y requieren un mínimo de entrenamiento para operar.
4 Durabilidad: Están diseñados para resistir condiciones ambientales extremas, como temperaturas extremas, humedad y sustancias corrosivas.
5 Nivel de alto voltaje: los interruptores de gancho se utilizan típicamente en sistemas de transmisión y distribución de energía de alto voltaje y tienen un valor de alto voltaje,con una tensión de corriente de unos pocos miles de voltios a varios cientos de miles de voltios.
6 Versatilidad: Se pueden utilizar para una amplia gama de aplicaciones, incluidos los circuitos de conmutación y aislamiento, así como para la conexión a tierra y la eliminación de energía de los equipos.
7 Indicadores visuales: Algunos interruptores de gancho tienen indicadores visuales que indican si el interruptor está abierto o cerrado, lo que facilita que los operadores conozcan el estado del circuito.
Parámetros técnicos:
Número de serie. | Parámetro | Unidad | Datos obtenidos | |||||||||
1 | Voltagem nominal | el kV | 12 | |||||||||
2 | Corriente nominal | Número de modelo. | (H) GW9-12 ((W)/630-20 | A. No | 630 | |||||||
(H) GW9-12(W)/1000-20 | 1000 | |||||||||||
(H) GW9-12 ((W)/1250-31.5 | 1250 | |||||||||||
3 | 4s Corriente resistente de corto tiempo | Número de modelo. | (H) GW9-12 ((W)/630-20 | KA | 50 | |||||||
(H) GW9-12(W)/1000-20 | 50 | |||||||||||
(H) GW9-12 ((W)/1250-31.5 | 80 | |||||||||||
4 | Nivel de aislamiento nominal | La ola de rayos soporta el voltaje ((pico) | Polar a la Tierra (Positivo y negativo) |
el kV | 75 | |||||||
Interfractura (Positivo y negativo) |
85 | |||||||||||
Tensión de resistencia de frecuencia industrial (1 min) (Valor efectivo) |
Prueba en seco/prueba en húmedo | Polar a la Tierra | 42 ((Seco) 34 ((Humedad) |
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Interfractura | 48 ((Seco) | |||||||||||
48 ((Seco) | ||||||||||||
48 ((Seco) 40 ((Humedad) |
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5 | Resistencia del circuito principal | Cuota de mercado | 630 | |||||||||
1000 | ||||||||||||
1250 | ||||||||||||
6 | Tiempo de vida mecánica | las veces | 50 | |||||||||
50 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||