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ltem | Unité | Données | |
Tension évaluée | Kilovolt | FN12-12D/630 | FN12-12 (R) D/125 |
Fréquence évaluée | Hertz | 12 | |
Courant évalué | 50 | ||
tension de tenue de fréquence de puissance 1min | Kilovolt | 42 fracture 48 de la terre et de phases | |
Tension de tenue de tension de choc de foudre | Kilovolt | 75 fracture 85 de la terre et de phases | |
Courant stable thermique évalué | KA | 630 | 100 |
Courant stable dynamique évalué | KA | 50 | |
Courant évalué de commutation (crête) | KA | 50 | 50 |
Courant évalué de court-circuit (prévu) | Kilovolt | 31,5 | |
Seuil actuel de rupture maximum | Hertz | Courbe characteratic de fusible accorting | |
Courant de rupture minimum | Courbe characteratic de fusible accorting | ||
Courant de transfert évalué | Kilovolt | 50 | 1,5 |
Courant de rupture maximum | Kilovolt | 1,8 | |
La rupture débarquent la capacité de transformateur | KV/A | 1250 | |
Actuel de remplissage évalué de câble | 10 | ||
Temps de rupture actuels de charge active évaluée | Périodes | 10000 | |
Moment s'ouvrant où la butée heurte | S | <0.06 | |
Commutateur actuel thermique de commutateur de la terre | KA | 20 (2S) | |
Courant stable thermique de commutateur de la terre | KA | 50 | 50 |
Tension d'alimentation électrique fonctionnante de moteur | V | AC/DC 110/220 |
ltem | Unité | Données | |
FN12-10D/630 | FN12-10 (R) D/125 | ||
Toute la course de contact mobile | millimètre | 200+8-2 | |
Distance centrale de phase (avant stockage de l'énergie) | millimètre | 210±15 | |
Distance mobile de dépassement de contact | millimètre | 40±2 | |
Distance auxiliaire d'ouverture de contact | millimètre | >150 | |
Différence d'ouverture/heure exacte parmi triphasé | Mme | <3 | |
Vitesse s'ouvrante | m/s | >2,8 | >2,8 |
Vitesse de rapprochement | m/s | >3,8 | |
Distance entre la porte en métal et la torche flexibles | millimètre | >125 | |
Distance de fracture de commutateur de la terre | millimètre | >150 | |
Résistance principale de circuit | Ω | <120 | <300 |
Couple fonctionnant maximum | Nanomètre | >160 |
Les changements montants de la manière que nous produisons, transmettent et emploient de l'électricité dans l'économie développée ou la société fortement industrialisée, a donné la priorité à l'entretien de la continuité de l'approvisionnement aux consommateurs. Le but à être intégré dans les villes futées, la sécurité du matériel électrique par la séparation rapide de l'alimentation d'énergie en cas d'événements de défaut comme l'arc actuel et électrique de fuite, au-dessus d'actuel ou de la surtension est prise le soin par le mécanisme tel que déconnecter des commutateurs, des disjoncteurs, etc. Pour les systèmes jusqu'à 33kV, les disjoncteurs plus coûteux obtiennent remplacés par des commutateurs de coupure de charge. Un commutateur de coupure de charge est un type de dispositif de changement utilisé pour des tensions de l'ordre de 12 à 36 kilovolts et doit avoir les capacités suivantes :
- Interruption de l'égal actuel à son estimation actuelle continue à la tension de système et le facteur de puissance de la charge normale
- A conçu pour posséder assez d'isolation pour isoler le circuit en position de fermeture.
- Petits courants capacitifs et inductifs de interruption qui est essentiel pour déconnecter les lignes aériennes, les transformateurs, les câbles, etc. déchargés.
- Portant le courant de défaut maximum pour la durée requise par le dispositif de interruption pour dégager le défaut.
- Fabrication sur le défaut terminal à la tension évaluée.
La différence fonctionnelle de base entre le commutateur de coupure de charge et le disjoncteur est que l'ancien ne peut pas interrompre les courants de court-circuit. Les expositions suivantes du schéma 1 le comment les commutateurs de coupure de charge sont utilisés dans une sous-station.