Interruptor de desconexión exterior duradero portátil y fácil de instalar para subestación eléctrica de alta tensión potente
Descripción del producto:
Los interruptores de desconexión exteriores desempeñan un papel crucial en los sistemas de transmisión y distribución de energía de alto voltaje.Están diseñados específicamente para desconectar los circuitos de sus fuentes de alimentación con fines de mantenimiento o reparación, garantizando la seguridad de los trabajadores que realizan tareas en el sistema.
La función principal de un interruptor de desconexión exterior es aislar el circuito de la fuente de alimentación.Esto se logra a través de un poste giratorio que controla la apertura y el cierre de la hoja del interruptor o contactoAl girar el poste, la hoja se puede activar o desactivar, conectando o desconectando efectivamente el circuito.que permite a los operadores determinar fácilmente si el circuito está encendido o apagado.
La seguridad del operador es de suma importancia cuando se trata de sistemas de alto voltaje. Por lo tanto, el poste de un interruptor de desconexión exterior está típicamente construido de un material no conductor,como fibra de vidrio o materiales compuestosEsta elección de materiales garantiza que el poste sea aislante contra la alta tensión presente en el sistema, protegiendo al operador de las descargas eléctricas durante el funcionamiento del interruptor.
Los interruptores de desconexión exteriores están disponibles en diferentes diseños y tamaños para adaptarse a las clasificaciones de voltaje y corriente de los circuitos que controlan.Por lo general, se instalan en postes o estructuras en ambientes exteriores para facilitar su acceso y operación.Cuando se utiliza junto con otros dispositivos de protección como interruptores y fusibles,Los interruptores de desconexión contribuyen a la seguridad y fiabilidad generales del sistema eléctrico al proporcionar un medio de aislamiento y protección..
Características:
1Aislamiento y mantenimiento: Los interruptores de desconexión exteriores proporcionan un medio para aislar los circuitos de sus fuentes de alimentación durante las actividades de mantenimiento o reparación.Este aislamiento garantiza que los trabajadores puedan trabajar con seguridad en el sistema sin riesgo de descarga eléctricaAl desconectar el circuito, el interruptor permite la desenergización de secciones específicas, lo que permite realizar tareas de mantenimiento de forma segura.
2Indicación visible: el funcionamiento manual y la indicación visible del estado del interruptor aumentan la seguridad.Los operadores pueden determinar fácilmente si el circuito está conectado o desconectado observando la posición de la hoja o el contacto del interruptorEsta indicación visual ayuda a prevenir el contacto accidental con los circuitos en funcionamiento, reduciendo el riesgo de accidentes eléctricos.
3Protección contra los peligros eléctricos: El material de palo no conductor utilizado en los interruptores de desconexión exteriores proporciona aislamiento contra el alto voltaje presente en el sistema.Este aislamiento protege al operador de las descargas eléctricas durante el funcionamiento del interruptorActúa como una barrera entre el operador y los componentes eléctricos en funcionamiento, minimizando el riesgo de lesiones.
4Coordinación con los dispositivos de protección: los interruptores de desconexión exteriores funcionan junto con otros dispositivos de protección, como interruptores y fusibles.Estos dispositivos se complementan entre sí para garantizar la seguridad y fiabilidad generales del sistema eléctrico.Los interruptores de desconexión se pueden utilizar para aislar las secciones defectuosas del sistema, permitiendo que los interruptores o fusibles se activen y protejan el sistema de daños adicionales.
5.Accesible y fiable: Los interruptores de desconexión exteriores están diseñados para ser fácilmente accesibles y operables.permitir un acceso rápido y conveniente para el personal de mantenimientoSu construcción robusta y su funcionamiento fiable contribuyen a la fiabilidad general del sistema eléctrico, minimizando los tiempos de inactividad y garantizando un suministro de energía ininterrumpido.
Operación
1Posición inicial: el interruptor de desconexión se encuentra inicialmente en posición cerrada, lo que significa que el circuito está conectado y con energía.La hoja o el contacto del interruptor está en contacto con los terminales o conductores correspondientes, permitiendo el flujo de corriente eléctrica.
2.Preparación y medidas de seguridad: antes de activar el interruptor, deben tomarse las medidas de seguridad adecuadas,Por ejemplo, usar equipos de protección personal (EPI) adecuados y asegurarse de que el área esté libre de cualquier peligro potencial.Es esencial seguir los protocolos y pautas de seguridad establecidos.
3Operación manual: el operador gira el poste o la manija del interruptor, que controla la apertura y el cierre de la hoja o el contacto del interruptor.El poste está generalmente situado a una distancia segura de los componentes eléctricos en funcionamiento y está hecho de un material no conductor para el aislamiento.
4Abrir el interruptor: al girar el poste, la hoja o el contacto del interruptor se desacopla de los terminales o conductores, abriendo efectivamente el circuito.Esta acción interrumpe el flujo de corriente eléctrica y desconecta el circuito de su fuente de energía.
5Indicación visible: al operar el interruptor, éste proporciona una indicación visible de su estado.por lo general a través de un recinto transparente o mediante indicadores visuales, para determinar si el circuito está conectado o desconectado.
6.Mantenimiento o reparación: con el interruptor de desconexión en posición abierta, las actividades de mantenimiento o reparación se pueden realizar de forma segura en el circuito.Los trabajadores pueden trabajar en el sistema sin riesgo de descarga eléctrica, ya que el circuito está aislado de la fuente de alimentación.
7Cierre del interruptor: una vez completadas las tareas de mantenimiento o reparación, y es seguro restablecer la energía en el circuito, el operador gira el poste en la dirección opuesta para cerrar el interruptor.La hoja o el contacto se vuelve a conectar con los terminales o conductores, reconectando el circuito a su fuente de alimentación.
8Verificación: después de cerrar el interruptor, es importante verificar que el circuito ha sido reenergizado con éxito y funciona correctamente.Esto puede hacerse mediante procedimientos de ensayo y seguimiento adecuados para garantizar que el sistema funcione como se pretende..
Aplicación:
1.Mantenimiento y reparación: El aislador eléctrico Loadbuster se utiliza comúnmente para aislar y conectar las líneas de distribución eléctrica para actividades de mantenimiento y reparación.Permite al personal de mantenimiento trabajar de forma segura en equipos con energía sin riesgo de electrocución.
2Respuesta de emergencia: El aislador eléctrico Loadbuster se puede utilizar en situaciones de emergencia, como cortes de energía o desastres naturales.para aislar y conectar las líneas de distribución eléctrica y restaurar la energía de forma segura.
3.Operaciones de conmutación: El aislador eléctrico Loadbuster se puede utilizar para abrir o cerrar interruptores y realizar otras operaciones de conmutación en líneas de distribución eléctrica.
Condición:
1.La altitud máxima para la instalación no debe exceder de 1000 m.
2.La temperatura del aire ambiente no debe exceder los +40°C y, en zonas generales, no debe caer por debajo de -30°C. En las zonas de Paramos, no debe caer por debajo de -40°C.
3.La presión del viento no debe exceder de 700 Pa, lo que corresponde a una velocidad del viento de 34 m/s.
4El aislante debe ser capaz de soportar terremotos de hasta 8 grados de intensidad.
5.El aislante debe instalarse en un lugar donde no haya frecuentes vibraciones violentas.
6.En el caso de los aisladores de tipo ordinario, deben mantenerse alejados de los gases, el humo, las deposiciones químicas, la niebla de sal, el polvo,y otros materiales explosivos y corrosivos que puedan afectar gravemente la capacidad de aislamiento y conducción del aislante.
7Los aisladores de tipo a prueba de contaminación son adecuados para su uso en zonas de conducción muy sucias, pero no deben instalarse en zonas con materiales explosivos o incendiarios.
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 | ||||||||||||