Interruptor de desconexión exterior aislante cerámico con gancho de accionamiento de 700 Pa utilizado con interruptor de vacío
Descripción del producto:
El interruptor de desconexión exterior es un tipo de interruptor eléctrico utilizado en sistemas de energía de alto voltaje para aislar secciones de la red con fines de mantenimiento o seguridad.El interruptor generalmente se monta en un poste u otra estructura de soporte y se utiliza para desconectar una línea eléctrica aérea del resto del sistema.
Los interruptores de desconexión exteriores están diseñados para manejar altos voltajes y corrientes y a menudo se instalan en lugares exteriores.Consisten en un conjunto de contactos estacionarios y móviles que están separados por un hueco de aireCuando el interruptor está en posición cerrada, los contactos están en contacto entre sí, permitiendo que la corriente fluya a través del circuito.interrumpir el flujo de corriente a través del circuito y aislarlo del resto del sistema.
Los interruptores de desconexión exteriores son un componente importante de la seguridad y fiabilidad del sistema eléctrico 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.
Los interruptores de desconexión exteriores se utilizan comúnmente en los 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.
Estructura:
1Cuerpo del aislante de porcelana: El cuerpo del aislante es el componente principal del aislante, y generalmente está hecho de porcelana de alta resistencia.Está diseñado para proporcionar aislamiento eléctrico entre el conductor y la estructura de soporte, y se moldea en la forma y tamaño deseados.
2.Fittings de extremos metálicos: Los accesorios de extremos metálicos están unidos al cuerpo del aislante y proporcionan un medio para conectar el aislante al conductor y a la estructura de soporte.Por lo general, están hechos de acero galvanizado u otro material resistente a la corrosión, y pueden diseñarse con características especiales como hendiduras o juntas de bolas y enchufes para facilitar su instalación.
3Compuesto de sellado: se utiliza un compuesto de sellado para sellar la unión entre el cuerpo del aislante y los accesorios de extremo metálicos, evitando que la humedad y los contaminantes entren en el interior del aislante.
4.Hardware: se utilizan herramientas como pernos, tuercas y colgantes para sujetar los accesorios de extremo metálicos al cuerpo aislante y la estructura de soporte.
5.Tapas de ajuste: Las tapas de ajuste se utilizan para proteger las piezas metálicas de corrosón y daños, y pueden estar hechas de plástico u otros materiales.
6. Características adicionales: Dependiendo de la aplicación específica, los aisladores eléctricos de alto voltaje de porcelana pueden diseñarse con características adicionales como barreras aislantes, tramos de arco,y interruptores de tierra para mejorar su rendimiento y seguridad.
Consejos de seguridad:
1.Cumplimiento de las normas de seguridad: los interruptores de desconexión de alto voltaje deben cumplir con las normas de seguridad pertinentes, como IEC, ANSI o NFPA.El cumplimiento garantiza que los interruptores cumplan requisitos específicos de seguridad y han sido sometidos a pruebas rigurosas., garantizando su fiabilidad y su funcionamiento seguro.
2.Ventilación y refrigeración adecuadas: Los interruptores de desconexión de alto voltaje deben disponer de sistemas de ventilación y refrigeración adecuados, especialmente en espacios cerrados o confinados.La ventilación adecuada ayuda a disipar el calor generado durante el funcionamiento, evitando el sobrecalentamiento y reduciendo el riesgo de fallas del equipo o de peligros eléctricos.
3Consideraciones relativas a las zonas peligrosas: interruptores de desconexión de alto voltaje situados en zonas peligrosas, como las que tienen atmósferas inflamables o explosivas,deben diseñarse con medidas de protección adecuadasEstas medidas mitigan el riesgo de inflamación de sustancias peligrosas y garantizan un funcionamiento seguro en tales entornos.
4.Inspección y mantenimiento regulares: Los interruptores de desconexión de alto voltaje deben someterse a inspección y mantenimiento regulares para identificar y resolver cualquier problema potencial.Esto incluye el control de signos de desgaste, conexiones sueltas o corrosión, y reparar o reemplazar rápidamente cualquier componente dañado para mantener la integridad y seguridad del interruptor.
5.Etiquetado y señalización claros: los interruptores de desconexión de alto voltaje deben estar claramente etiquetados con señales de advertencia y instrucciones de seguridad apropiadas.comprender sus peligros potenciales, y seguir los protocolos de seguridad adecuados cuando se opere o trabaje cerca del equipo.
Aplicación:
1. aislamiento: cuando el interruptor del aislador está en posición abierta, crea un hueco físico en el circuito eléctrico,que aisla eléctricamente la sección de la línea de transmisión a ambos lados del interruptorEsto impide que la energía eléctrica fluya a través de la línea, lo que puede ayudar a proteger contra daños al equipo aguas abajo del interruptor.
2Protección contra sobretensiones: el interruptor aislante se utiliza a menudo junto con los paraguas,que están diseñados para protegerse contra las sobretensiones causadas por rayos u otras perturbaciones eléctricasLa combinación del interruptor de aislamiento y los frenadores de sobretensiones ayuda a proteger contra daños en el equipo al desviar el exceso de energía eléctrica de la línea de transmisión.
3Seguridad de mantenimiento: al proporcionar una ruptura visible en la línea de transmisión, el interruptor aislador ayuda a garantizar que el personal de mantenimiento pueda trabajar de forma segura en la línea sin riesgo de electrocución.Esto ayuda a proteger tanto el equipo como a las personas que trabajan en él.
Colocación:
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:
Interrupción 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.
Coordinación: En los sistemas eléctricos 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.
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.
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 |