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630A Commutateur d'isolement industriel haute tension
Description du produit:
Le commutateur d'isolement haute tension est un type d'appareil portable utilisé pour isoler et mettre à la terre des lignes de distribution électrique à des fins d'entretien, de réparation ou d'urgence.C'est un outil polyvalent qui peut être utilisé dans une variété d'applications, y compris les lignes aériennes de distribution, les sous-stations et les installations industrielles.
L'interrupteur d'isolement haute tension est conçu pour être utilisé par une seule personne, ce qui le rend facile à utiliser et à manœuvrer.qui peut être étendu pour atteindre l'équipement électrique, et un ensemble d'accessoires interchangeables, qui permettent à l'utilisateur d'effectuer diverses tâches, telles que l'ouverture ou la fermeture d'interrupteurs et de lignes de mise à la terre.
L'interrupteur d'isolement est conçu pour fournir une rupture visible dans le circuit électrique, ce qui aide à protéger contre le contact accidentel avec des équipements alimentés.Il est également conçu pour résister aux conditions environnementales difficiles, comme les vents forts, la pluie et la neige, ce qui le rend approprié pour une utilisation en extérieur.
Structure du bâtiment
1Corps d'isolateur en porcelaine: Le corps d'isolateur est le composant principal de l'isolateur et est généralement en porcelaine de haute résistance.Il est conçu pour fournir une isolation électrique entre le conducteur et la structure de support, et est moulé dans la forme et la taille souhaitées.
2.Fittings métalliques: Les raccords métalliques sont fixés au corps de l'isolant et fournissent un moyen de connecter l'isolant au conducteur et à la structure de support.Ils sont généralement fabriqués en acier galvanisé ou en autre matériau résistant à la corrosion, et peuvent être conçus avec des caractéristiques spéciales telles que des fentes ou des joints à bille et à prise pour une installation facile.
3Composé d'étanchéité: un composé d'étanchéité est utilisé pour sceller le joint entre le corps de l'isolateur et les raccords métalliques, empêchant l'humidité et les contaminants de pénétrer à l'intérieur de l'isolateur.
4.Matériel: des matériels tels que des boulons, des écrous et des rondelles sont utilisés pour fixer les raccords métalliques à l'extrémité du corps isolant et à la structure de support.
Couvercles de montage: Les couvercles de montage sont utilisés pour protéger les raccords métalliques de la corrosion et des dommages, et peuvent être en plastique ou d'autres matériaux.
5. Caractéristiques supplémentaires: en fonction de l'application spécifique, les isolants électriques en porcelaine haute tension peuvent être conçus avec des caractéristiques supplémentaires telles que des barrières d'isolation, des parachutes d'arc,et des interrupteurs de terre pour améliorer leurs performances et leur sécurité.
Applications:
1 Isolement de la sous-station: Dans une sous-station, des interrupteurs de déconnexion haute tension sont utilisés pour déconnecter des transformateurs, des disjoncteurs et d'autres équipements du système électrique pour l'entretien ou la réparation.
2 Isolement des lignes de transmission: Les interrupteurs de déconnexion haute tension sont utilisés pour isoler des sections d'une ligne de transmission haute tension pour l'entretien, la réparation ou pour empêcher le flux d'énergie en cas d'urgence..
3 Commutation de la banque de condensateurs: dans les systèmes d'alimentation avec des banques de condensateurs, des commutateurs de déconnexion haute tension sont utilisés pour déconnecter la banque de condensateurs du système d'alimentation pour l'entretien ou la réparation.
4 Décharge: en cas de surcharge ou d'autres situations d'urgence, des interrupteurs de déconnexion haute tension peuvent être utilisés pour décharger en déconnectant certaines sections du système d'alimentation.
5 Isolement des défauts: Les interrupteurs de déconnexion haute tension sont utilisés pour isoler les sections défectueuses du système d'alimentation afin d'éviter les dommages aux équipements et d'assurer la continuité de l'alimentation.
Opération:
1 Préparation: Avant de mettre l'interrupteur en marche, le circuit doit être déchargé et correctement mis à la terre pour éviter tout danger électrique.L'interrupteur doit être inspecté pour tout signe de dommages ou d'usure.
2 Fermeture de l'interrupteur: pour fermer l'interrupteur, l'opérateur déplace manuellement ou à distance la poignée de l'interrupteur ou le levier de commande à la position fermée.permettant au courant de circuler dans le circuit.
3 Ouverture de l'interrupteur: pour ouvrir l'interrupteur, l'opérateur déplace manuellement ou à distance la poignée de l'interrupteur ou le levier de commande à la position ouverte.interrompre le flux de courant.
4 Gestion de l'arc: lorsque l'interrupteur est ouvert, un arc électrique peut se produire entre les contacts, ce qui peut être dangereux et causer des dommages à l'interrupteur.l'interrupteur peut être équipé de dispositifs tels que des parachutes d'arc ou des bobines de soufflage.
5 Sécurité: les opérateurs de commutateurs de déconnexion haute tension doivent suivre des procédures de sécurité appropriées pour prévenir les dangers électriques.et suivant les procédures de verrouillage/tagout.
Paramètres techniques:
Numéro de série. | Paramètre | Unité | Données | |||||||||
1 | Voltage nominal | KV | 12 | |||||||||
2 | Courant nominal | Le numéro de modèle. | (H) GW9-12 ((W)/630-20 | Une | 630 | |||||||
(H) GW9-12(W)/1000-20 | 1000 | |||||||||||
(H) GW9-12 ((W)/1250-31.5 | 1250 | |||||||||||
3 | 4s Courant résistant à courte durée | Le numéro de modèle. | (H) GW9-12 ((W)/630-20 | KA | 50 | |||||||
(H) GW9-12(W)/1000-20 | 50 | |||||||||||
(H) GW9-12 ((W)/1250-31.5 | 80 | |||||||||||
4 | Niveau d'isolation nominale | La foudre résiste à la tension (pix) | Polar à la Terre (Positif et négatif) |
KV | 75 | |||||||
Interfracture (Positif et négatif) |
85 | |||||||||||
Fréquence industrielle résiste à la tension (1 minute) (valeur effective) |
Test à sec/test humide | Polar à la Terre | 42 (séché) 34 ((Humide) |
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Interfracture | 48 (séché) | |||||||||||
48 (séché) | ||||||||||||
48 (séché) 40 (humide) |
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5 | Résistance du circuit principal | Pour les | 630 | |||||||||
1000 | ||||||||||||
1250 | ||||||||||||
6 | Durée de vie mécanique | le temps | 50 | |||||||||
50 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||