GB/T11022-2011 Interruptor de desconexión de alto voltaje utilizado con interruptor de circuito de vacío exterior para subestación industrial 1000A
Descripción del producto:
Los interruptores de desconexión de alto voltaje se utilizan típicamente en sistemas de transmisión y distribución de alto voltaje para aislar secciones de la red para trabajos de mantenimiento o reparación.También se utilizan como un dispositivo de seguridad para proteger a los trabajadores de los peligros eléctricos, como el contacto accidental con partes activas del sistema.
Están diseñados para manejar altos voltajes y corrientes, y a menudo se instalan en lugares al aire libre, donde están expuestos a condiciones ambientales adversas, como temperaturas extremas, viento,Por lo tanto, están construidos para resistir estas condiciones y a menudo están hechos de materiales duraderos como acero o aluminio.
Los interruptores de desconexión de alto voltaje vienen en diferentes tipos y configuraciones, dependiendo de la aplicación y los requisitos específicos.mientras que otros son adecuados para uso al aire libreAlgunos están diseñados para operarse manualmente, mientras que otros están automatizados y pueden ser operados a distancia.
Además de su función principal de aislar los circuitos, los interruptores de desconexión de alto voltaje también tienen otras características importantes,como proporcionar una indicación visual de su estado (abierto o cerrado), y asegurarse de que el circuito no se encienda cuando el aislante esté abierto.
Relación con el interruptor de vacío:
La relación entre el interruptor de vacío exterior y el aislador de desconexión de alto voltaje exterior radica en sus funciones complementarias en el sistema eléctrico:
1Interrupción del circuito: El interruptor de vacío es responsable de interrumpir el circuito eléctrico durante el funcionamiento normal o en caso de avería.Actúa como el principal medio de romper el flujo de corrientePor el contrario, el aislador de desconexión se utiliza para aislar el circuito de la fuente de alimentación durante las actividades de mantenimiento o reparación.Proporciona una capa adicional de seguridad al abrir físicamente el circuito.
2Coordinación: En los sistemas de energía de alto voltaje, el interruptor de vacío y el aislador de desconexión a menudo se coordinan para trabajar juntos.El interruptor de circuito es responsable de detectar fallos y desencadenar para interrumpir el flujo de corriente, mientras que el aislador de desconexión se utiliza para aislar físicamente el circuito y proporcionar una indicación visible de la desconexión.
3.Seguridad y mantenimiento: El aislador de desconexión desempeña un papel crucial para garantizar la seguridad del personal de mantenimiento.el aislador de desconexión se activa para abrir el circuito y proporcionar una brecha de aire visiblePor otra parte, el interruptor de vacío protege el sistema durante el funcionamiento normal y en caso de averías.
Características:
Integración de los interruptores: Los interruptores de aislamiento de alto voltaje se integran comúnmente en los 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.
Operación 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.
Sumición 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.
Detección de fallas: Algunos interruptores de aislamiento de alto voltaje están equipados con mecanismos de detección de fallas 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.
Modularidad 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.
Aplicación:
1Mantenimiento y reparación: El interruptor de desconexión se utiliza para aislar una sección de la línea eléctrica con fines de mantenimiento o reparación.Esto permite que el personal de mantenimiento trabaje de forma segura sin riesgo de electrocución.
2.Descarga: en caso de sobrecarga de energía, se puede utilizar el interruptor de desconexión para eliminar la carga y evitar daños a la línea eléctrica o al equipo.
3Aislamiento de fallas: el interruptor de desconexión se puede utilizar para aislar una sección de la línea eléctrica en caso de fallo, como un cortocircuito o una falla de tierra.Esto evita que el fallo se propague a otras partes de la red y cause más daños..
4Operaciones de conmutación: el interruptor de desconexión se utiliza para operaciones de conmutación, como conectar o desconectar fuentes de energía o redirigir la energía a diferentes partes de la red.
5Protección: El interruptor de desconexión se utiliza a menudo junto con otros dispositivos de protección, como interruptores y fusibles, para proteger la línea eléctrica y el equipo de daños.
6Energía renovable: con el uso creciente de fuentes de energía renovables, como el viento y la energía solar, se utilizan interruptores de desconexión para conectar y desconectar estas fuentes de la red eléctrica.
Condición:
1La altitud no excede los 1000 m.
2.La temperatura del aire ambiente: máximo + 40'C; mínimo:área general -30'C, paramos -40'C;
3.La presión del viento no excederá de 700 Pa. ((corresponde a una velocidad del viento de 34 m/s);
4La intensidad del terremoto no excede los 8 grados.
5.La situación de trabajo es libre de frecuentes vibraciones violentas;
6.El lugar de instalación del aislador de tipo ordinario debe mantenerse alejado de gases, deposiciones químicas de humo, niebla de sal, polvo
y otros materiales explosivos y corrosivos que afecten seriamente el aislamiento y la capacidad de conducción del aislante
7.El aislador tipo a prueba de contaminación se aplica a la zona de conducción sucia grave, sin embargo, no debe ser cualquier materia explosiva y las materias que causan fuego
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) |
|||||||||
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 |