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Dans l'électrotechnique, un disconnector, un commutateur de débranchement ou un commutateur d'isolant est employé pour s'assurer qu'un circuit électrique est désactivé complètement pour le service ou l'entretien. De tels commutateurs sont souvent trouvés dans la distribution électrique et les applications industrielles, où les machines doivent avoir sa source de puissance d'entraînement enlevée pour l'ajustement ou la réparation. Des commutateurs à haute tension d'isolement sont utilisés dans les sous-stations électriques pour permettre l'isolement de l'appareil tel que des disjoncteurs, transformateurs, et des lignes de transmission, pour l'entretien. Le disconnector n'est pas habituellement prévu pour le contrôle normal du circuit, mais seulement pour l'isolement de sécurité. Des Disconnectors peuvent être actionnés manuellement ou automatiquement.
À la différence des commutateurs et des disjoncteurs de charge, les disconnectors manquent d'un mécanisme pour la suppression des arcs électriques, qui se produit quand des conducteurs portant les courants élevés sont électriquement interrompus. Ainsi, ils sont débarquent des dispositifs, avec la capacité de rupture très basse, prévue pour être ouvert seulement après que le courant a été interrompu par un autre dispositif de contrôle. Les règles de sécurité de l'utilité doivent empêcher n'importe quelle tentative d'ouvrir le disconnector tandis qu'il alimente un circuit. Les normes dans quelques pays pour la sécurité peuvent exiger les isolants locaux de moteur ou les surcharges verrouillables (qui peuvent padlocked).
Les Disconnectors prévoient un lock-out-tagout de sorte que l'opération négligente ne soit pas possible. Dans les systèmes à haute tension ou complexes, ces serrures peuvent faire partie d'un système de couplage d'emprisonner-clé pour assurer l'ordre approprié de l'opération. Dans quelques conceptions, le commutateur d'isolant a la capacité supplémentaire de mettre à la terre le circuit d'isolement fournissant de ce fait la sécurité supplémentaire. Une telle disposition appliquerait aux circuits qui relient ensemble des systèmes de distribution d'énergie où les deux extrémités du circuit doivent être isolées.
Un disconnector de commutateur combine les propriétés du disconnector et du commutateur de charge, ainsi il fournit la fonction d'isolement de sécurité tout en pouvant faire et casser les courants nominaux.
Article | Unité | Données | ||
Tension évaluée | Kilovolt | 40.5/72.5/126 | ||
Niveau lnsulating évalué | fequncy de la puissance 1min | Pour mettre à la terre | Kilovolt | 95/140/230 |
Fracture | Kilovolt | 115/160/245 | ||
tenue de tension de lmpulse | Pour mettre à la terre | Kilovolt | 185/325/550 | |
Fracture | Kilovolt | 215/375/630 | ||
Fréquence évaluée | Hertz | 50 | ||
Courant évalué | 630/1250/1600/2000 | |||
Tenue actuelle de courte durée évaluée | KA | 20/31.5/40/40 | ||
Tenue évaluée de courant de pointe | KA | 50/80/100/100 | ||
Court-circuit évalué cont.current : Mian/lame de la terre | S | 4/2 | ||
Charge mécanique de teminal évalué | Verticale | N | 750/1000 | |
Horizontal | N | 500/750 | ||
Force verticale | N | 750/1000 | ||
Ligne de fuite | Millimètre | 1013/1256,1813/2248,3150/3906 | ||
La vie mécanique | Périodes | 2000 | ||
Mécanisme opératoire manuel | Modèle | CS17, CS17G | ||
Tension de circuit de commande | V | AC220 DC110 DC220 | ||
Mécanisme opératoire éclectique | Tension de moteur | V | AC380 DC220 DC220 | |
Tension de circuit de commande | V | AC220 DC110 DC220 |
Volt évalué | A1 | H | E | C | D | |
40,5 | 1200 | 1075 | 1070 | 1400 | 240 | 300 |
72,5 | 1600 | 1285 | 1295 | 2200 | 240 | 300 |
126 | 2000 | 1660 | 1695 | 3000 | 240 | 300 |
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