Serie GW9 Automáticamente interruptor de desconexión de gancho 630A Función de sobrecarga aislador eléctrico industrial de alto voltaje
Descripción del producto:
El aislador eléctrico de alto voltaje es un tipo de interruptor eléctrico utilizado en sistemas de energía para aislar un circuito del resto del sistema con fines de mantenimiento o seguridad.El término "vertical" se refiere a la orientación del aislante., que está montado verticalmente en una estructura de soporte.
Los aisladores eléctricos de alto voltaje se utilizan comúnmente en sistemas de transmisión y distribución de alto voltaje para aislar secciones de la red para trabajos de mantenimiento o reparación.Están diseñados para manejar altos voltajes y corrientes y a menudo se instalan en lugares al aire libre.
Los aislantes eléctricos de alto voltaje suelen consistir en un conjunto de contactos estacionarios y móviles que están separados por una brecha de aire.Los contactos están en contacto entre sí.Cuando se abre el aislante, los contactos se separan.interrumpir el flujo de corriente a través del circuito y aislarlo del resto del sistema.
Los aisladores eléctricos de alto voltaje son un componente importante de la seguridad y fiabilidad del sistema de energía y están diseñados para funcionar en una variedad de condiciones ambientales.A menudo están sujetos a rigurosos requisitos de ensayo y certificación para garantizar que cumplen con los estándares de la industria para el rendimiento y la seguridad.
Características:
1Nivel de alto voltaje: Los interruptores de aislamiento de alto voltaje están diseñados para soportar altos niveles de voltaje, que generalmente van desde varios miles de voltios hasta varios cientos de miles de voltios.
2.Construcción robusta: Los interruptores de aislamiento de alto voltaje generalmente están hechos de materiales que son altamente resistentes al arco eléctrico, la corrosión y otras formas de daño, como porcelana o polímero.
3.Arc Chutes: Muchos interruptores de aislamiento de alto voltaje están diseñados con arc chutes, que ayudan a disipar el calor generado por el arco eléctrico y evitar daños en el interruptor.
4Interruptor de tierra: Algunos interruptores de aislamiento de alto voltaje están equipados con un interruptor de tierra, que proporciona un nivel adicional de seguridad al conectar la sección aislada del circuito.
5Mecanismo de bloqueo: para evitar el cierre accidental del interruptor durante el trabajo de mantenimiento,Muchos interruptores de aislamiento de alto voltaje están equipados con un mecanismo de bloqueo que evita que el interruptor se cierre hasta que se hayan seguido todos los procedimientos de seguridad.
6Indicadores visuales: los interruptores de aislamiento de alto voltaje también pueden incluir indicadores visuales, como luces o banderas,que proporcionen una indicación clara de si el interruptor se encuentra en posición abierta o cerrada.
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.
Operación:
1Indicadores visuales: Los interruptores de desconexión de alto voltaje pueden tener indicadores visuales, como indicadores de posición o luces de estado, para proporcionar una visibilidad clara del estado del interruptor (abierto o cerrado).Estos indicadores ayudan a los operadores a identificar rápidamente la posición del interruptor y evitar el contacto accidental con un circuito con energía.
2Mecanismos de bloqueo: Algunos interruptores de desconexión de alto voltaje están equipados con mecanismos de bloqueo que impiden que el interruptor se abra o cierre bajo ciertas condiciones.un interruptor puede tener un bloqueo mecánico o eléctrico que requiere que el circuito esté desactivado antes de que el interruptor pueda funcionar, mejorando la seguridad.
3.Operación remota: los interruptores de desconexión de alto voltaje se pueden operar de forma remota utilizando sistemas o dispositivos de control.,reducir el riesgo de riesgos eléctricos y mejorar la eficiencia operativa.
4Durabilidad ambiental: Los interruptores de desconexión de alto voltaje a menudo están diseñados para soportar condiciones ambientales adversas, como temperaturas extremas, humedad y entornos corrosivos.Pueden tener recintos robustos, selladores y revestimientos para garantizar un funcionamiento confiable y una longevidad en entornos difíciles.
5Detección e indicación de fallos: los interruptores avanzados de desconexión de alta tensión pueden incorporar mecanismos de detección e indicación de fallos.como sobrecorriente o cortocircuitos, y proporcionan alarmas visuales o auditivas para alertar a los operadores de posibles problemas, facilitando la acción rápida y minimizando los daños.
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, la deposición química, 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) |
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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 | ||||||||||||