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Commutateur d'isolement en céramique haute tension 12kV-36kV AC Power Vertical Break Commutateur pour système de distribution extérieur
Description du produit:
Un interrupteur isolant haute tension est un interrupteur électrique conçu pour isoler une section d'un réseau ou d'un système électrique du reste du système à des fins d'entretien ou de réparation.Il est généralement utilisé dans les systèmes de transmission et de distribution d'énergie haute tension.
L'interrupteur est conçu pour s'ouvrir et se fermer dans des conditions normales ou anormales, telles qu'une panne ou un surcourant.il déconnecte physiquement la section du système du reste du réseau, empêchant le flux d'électricité vers cette section.
Les interrupteurs isolants haute tension sont généralement conçus pour fonctionner à des tensions comprises entre 600 volts et 765.000 volts, et ils peuvent être actionnés manuellement ou automatiquement.Ils sont généralement installés dans des sous-stations ou sur des poteaux électriques., et constituent une composante importante de l'infrastructure du réseau électrique.
Il est important de suivre les procédures de sécurité appropriées lorsque l'on travaille avec des interrupteurs de déconnexion haute tension, car ils peuvent être dangereux s'ils ne sont pas manipulés correctement.Seul le personnel qualifié et formé devrait être autorisé à utiliser et à entretenir les équipements haute tension..
Structure du bâtiment
Le produit décrit est composé d'une base (plaque), d'un poste isolant, d'une partie conductrice et d'un dispositif de verrouillage.Le couteau est installé sur la tête de couteau de contact dynamique à travers des boulons et est connecté séparément à la tête de contact statique. Chaque côté est maintenu en bon état de contact par la pression du ressort de compression.qui augmente la surface de dissipation de chaleur et réduit la hausse de températureCela contribue à la résistance mécanique du couteau et le rend dynamiquement et thermiquement stable contre les courts-circuits.
Les pièces de verrouillage installées à l'extrémité non tournante du couteau de contact et le crochet de verrouillage statique sur le contact statique forment le dispositif de verrouillage d'ouverture.l'appareil se verrouille automatiquement, de sorte que le couteau de frein ne tombe pas en raison de son propre poids ou de l'action de l'énergie électrique, ce qui pourrait provoquer l'ouverture du frein sans raison.
Ce produit est couramment utilisé dans les systèmes de transport et de distribution d'électricité et joue un rôle crucial pour assurer le bon fonctionnement du réseau électrique.Les procédures de sécurité appropriées doivent être suivies lors du travail avec ces interrupteurs., et seul un personnel qualifié et formé devrait être autorisé à les utiliser et à les entretenir.
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.
Conseils de sécurité:
1.effectuer des essais et des travaux d'entretien de routine sur l'interrupteur pour assurer son bon fonctionnement, notamment en vérifiant la résistance d'isolation de l'interrupteur, le fonctionnement des verrous de sécurité,et vérifiant les éventuels échauffements ou vibrations anormaux.
2.Mettre en œuvre une procédure de verrouillage avant d'effectuer des travaux d'entretien ou de réparation sur l'interrupteur.Cette procédure consiste à verrouiller et à marquer l'interrupteur pour éviter une activation accidentelle pendant le travail., offrant une couche de sécurité supplémentaire.
3. Fournir une formation adéquate au personnel qui va faire fonctionner ou travailler sur l'interrupteur.ainsi que les dangers potentiels associés au changement.
4.Mettre en œuvre un système complet de gestion de la sécurité comprenant des audits de sécurité réguliers, des évaluations des risques et des rapports d'incidents.Cette approche proactive de la sécurité permet d'identifier et de lutter contre les risques potentiels avant qu'ils ne conduisent à des accidents ou des blessures.
5Veiller à ce que des systèmes de ventilation et de refroidissement appropriés soient en place pour les interrupteurs d'isolement haute tension situés dans des espaces fermés ou confinés. 6.Une ventilation adéquate aide à dissiper la chaleur et empêche le commutateur de surchauffer, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements ou même des incendies.
Applications:
Les interrupteurs d'isolement haute tension sont des composants essentiels des systèmes de transmission et de distribution d'électricité.car elles permettent d'isoler des sections spécifiques du réseau pour des travaux d'entretien ou de réparationIls peuvent également être utilisés pour isoler des sections du réseau en cas de panne ou d'autres conditions anormales.
Ces interrupteurs sont conçus pour gérer des tensions et des courants élevés et sont généralement construits à partir de matériaux durables et robustes tels que l'acier inoxydable, l'aluminium ou le cuivre.Ils sont conçus pour résister aux conditions environnementales difficiles., comme les températures extrêmes, les vents forts et les fortes pluies.
Il existe plusieurs types de commutateurs de déconnexion haute tension, y compris les commutateurs à air-break, les commutateurs immergés dans l'huile et les commutateurs isolés au gaz.et ils fonctionnent en utilisant un ensemble de contacts qui se séparent physiquement lorsque l'interrupteur est ouvertLes interrupteurs immergés dans l'huile sont généralement utilisés dans les applications haute tension et sont remplis d'huile pour empêcher l'arcage lorsque l'interrupteur est ouvert.Les commutateurs isolés au gaz utilisent l'hexafluorure de soufre pour isoler les contacts des commutateurs, ce qui permet des conceptions de commutateurs plus petites et plus compactes.
Les commutateurs d'isolement haute tension doivent être utilisés et entretenus par du personnel qualifié, dûment formé, et les procédures de sécurité doivent être respectées lors du travail avec ces commutateurs.y compris l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés et le respect de procédures de verrouillage/étiquetage pour éviter une activation accidentelle de l'équipementL'entretien et les essais réguliers des interrupteurs de déconnexion haute tension sont également importants pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont sûrs à utiliser.
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) |
|||||||||
Interfracture | 48 (séché) | |||||||||||
48 (séché) | ||||||||||||
48 (séché) 40 (humide) |
||||||||||||
5 | Résistance du circuit principal | Pour les | 630 | |||||||||
1000 | ||||||||||||
1250 | ||||||||||||
6 | Durée de vie mécanique | le temps | 50 | |||||||||
50 | ||||||||||||
80 |