Nuevo modelo de la serie GW9 de desconector exterior con interruptor aislador de porcelana utilizado con interruptor de circuito de vacío de alto voltaje
Descripción del producto:
Un interruptor de desconexión exterior es un interruptor eléctrico que está diseñado para aislar una sección de una red o sistema eléctrico del resto del sistema con fines de mantenimiento o reparación.Se utiliza típicamente en sistemas de transmisión y distribución de energía de alto voltaje.
El interruptor está diseñado para abrirse y cerrarse en condiciones normales o anormales, como una falla o sobrecorriente.desconecta físicamente la sección del sistema del resto de la red., impidiendo el flujo de electricidad a esa sección.
Los interruptores de desconexión exteriores están diseñados para operar a voltajes entre 600 voltios y 765.000 voltios, y pueden ser operados manualmente o automáticamente.Por lo general, se instalan en subestaciones o en postes eléctricos., y son un componente importante de la infraestructura de la red eléctrica.
Es importante seguir los procedimientos de seguridad adecuados cuando se trabaja con interruptores de desconexión de alto voltaje, ya que pueden ser peligrosos si no se manejan correctamente.Solo se debe permitir que el personal cualificado y capacitado opere y mantenga los equipos de alta tensión.
Operación:
1Interoperabilidad: Los interruptores de desconexión de alto voltaje están diseñados para integrarse con otros componentes del sistema eléctrico, como interruptores, transformadores o relés de protección.Esta interoperabilidad permite un funcionamiento coordinado y la protección de todo el sistema, garantizando una distribución de energía fiable y eficiente.
2Monitoreo y diagnóstico remotos: Algunos interruptores de desconexión de alto voltaje están equipados con capacidades de monitoreo y diagnóstico remotos.Estos sistemas permiten la monitorización en tiempo real de los parámetros de los interruptores, como la temperatura, la presión y la resistencia al contacto, lo que permite un mantenimiento proactivo y la resolución de problemas para prevenir fallos y optimizar el rendimiento.
3.Operación de emergencia: Los interruptores de desconexión de alto voltaje pueden tener disposiciones para el funcionamiento de emergencia, como desactivadores manuales o fuentes de alimentación de emergencia.Estas características aseguran que el interruptor puede ser operado incluso en situaciones de emergencia, tales como cortes de energía o fallos de equipos, proporcionando una capa adicional de fiabilidad y seguridad.
4.Cumplimiento de normas: Los interruptores de desconexión de alto voltaje se diseñan y fabrican para cumplir con las normas y regulaciones de la industria, garantizando su seguridad y rendimiento.Cumplimiento de normas como la CEI, ANSI o NEMA garantiza que el interruptor ha sido sometido a pruebas rigurosas y cumple con los requisitos necesarios para el funcionamiento en aplicaciones de alto voltaje.
Riesgos para la seguridad:
1.Choque eléctrico: los interruptores de desconexión de alto voltaje pueden producir una descarga eléctrica potencialmente letal si no se manejan correctamente.Esto puede ocurrir si el interruptor no está adecuadamente aislado antes de abrirlo o si hay un fallo en el equipo.
2.Arc flash: Cuando se abren los interruptores de desconexión de alto voltaje, puede producirse un arco flash, que puede liberar una cantidad significativa de energía en forma de calor, luz y presión.daño en los ojos, y otras lesiones.
3Fallo del equipo: los interruptores de desconexión de alto voltaje pueden fallar si no se mantienen adecuadamente o si están sobrecargados. Esto puede provocar daños en el equipo, incendios eléctricos y otros peligros.
4Riesgos ambientales: los interruptores de desconexión de alto voltaje se encuentran a menudo en ambientes exteriores, donde pueden estar expuestos a condiciones climáticas extremas, como fuertes vientos, fuertes lluvias,y los rayosEstas condiciones pueden crear riesgos adicionales de seguridad para el personal que opera o mantiene el equipo.
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.
Ventajas:
1Estructura simple: El interruptor de aislamiento está diseñado con una estructura sencilla, lo que lo hace fácil de entender y operar.
Bajo mantenimiento: debido a su diseño y construcción, el interruptor de aislamiento requiere un mantenimiento mínimo, lo que reduce la necesidad de inspecciones y reparaciones frecuentes.
2.Alta linealidad de rotura y cierre: El interruptor de aislamiento tiene una excelente linealidad de rotura y cierre, lo que garantiza un funcionamiento suave y confiable durante las operaciones de conmutación.
3Alta fiabilidad: El interruptor está diseñado para proporcionar un rendimiento fiable, minimizando el riesgo de averías o fallos durante el funcionamiento.
4.Comparable con las normas internacionales: el interruptor de aislamiento de la serie GW9-12 ((W) cumple o supera el nivel de productos similares tanto a nivel nacional como internacional,garantizar su compatibilidad y competitividad en el mercado.
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 |