Interruptor de aislamiento HV al aire libre con mecanismo de bloqueo para proteger el sistema de transmisión de energía a 1000 m de altitud
Descripción del producto:
Los interruptores de aislamiento de alto voltaje desempeñan un papel crucial en los sistemas de transmisión y distribución de energía.y manejar condiciones anormalesEl diseño y la construcción de estos interruptores se centran en su capacidad para manejar altos voltajes y corrientes, así como soportar condiciones ambientales adversas.
Los diferentes tipos de interruptores de aislamiento de alto voltaje, como los interruptores de frenado de aire, los interruptores sumergidos en aceite y los interruptores aislados en gas, ofrecen varias ventajas dependiendo de la aplicación específica.Los interruptores de freno de aire son los más comunes y dependen de contactos físicamente separados para interrumpir el circuitoLos interruptores sumergidos en aceite se llenan de aceite para evitar el arco, lo que los hace adecuados para aplicaciones de alto voltaje.permitiendo diseños más compactos.
El funcionamiento y el mantenimiento de los interruptores de aislamiento de alto voltaje requieren personal cualificado con la formación adecuada.incluido el uso de equipos de protección personal y el cumplimiento de los protocolos de bloqueo/etiquetadoEl mantenimiento y las pruebas periódicas son también importantes para verificar el correcto funcionamiento y la seguridad de estos interruptores.
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 desacoplan 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..
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.
P.S. ¿ Qué pasa?
Para minimizar los riesgos asociados con los interruptores de desconexión de alto voltaje, es importante seguir los procedimientos de seguridad adecuados, incluido el uso de equipos de protección individual adecuados.Seguimiento de los procedimientos de bloqueo y retirada, y garantizar que sólo el personal cualificado y capacitado pueda operar y mantener el equipo.El mantenimiento y las pruebas periódicas del equipo también pueden ayudar a reducir el riesgo de fallas y otros peligros..
Consejos de seguridad:
1.Lleve siempre un equipo de protección personal (EPI) adecuado, como guantes, gafas de seguridad y ropa resistente a las llamas.
Antes de trabajar en el interruptor, asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada y el interruptor esté correctamente conectado a tierra.
2.Seguir las instrucciones del fabricante para operar el interruptor y no intentar eludir los elementos de seguridad ni utilizar el interruptor para fines distintos de los previstos.
3Cuando trabaje en el interruptor, utilice herramientas y equipos aislados para evitar descargas eléctricas.
4.Evitar tocar las partes conductoras del interruptor y mantener una distancia segura del interruptor cuando esté en funcionamiento.
5Nunca intente reparar o modificar el interruptor usted mismo a menos que sea un profesional cualificado y capacitado.
6Mantenga limpio el área alrededor del interruptor y libre de desechos que puedan interferir con su funcionamiento.
7.Inspectar regularmente el interruptor para detectar signos de desgaste o daños, y reemplazar las piezas dañadas o desgastadas lo antes posible.
8Sólo el personal autorizado deberá poder operar o realizar el mantenimiento del interruptor.
9En caso de emergencia, siga los procedimientos de emergencia establecidos y apague la energía al interruptor inmediatamente.
Función:
La función principal de un aislador eléctrico de alto voltaje es proporcionar aislamiento eléctrico entre el conductor de CA de alto voltaje y la estructura de soporte,y para soportar el peso del conductorEstá diseñado para soportar altos niveles de voltaje y corriente eléctrica, y está típicamente hecho de materiales que son altamente resistentes a los arcos eléctricos y la corrosión.como porcelana o polímero.
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 |