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Interruptor cerámico de aislamiento de alto voltaje 12kV-36kV de corriente alterna con interruptor de interrupción vertical para sistema de distribución al aire libre
Descripción del producto:
Un interruptor de aislamiento de alto voltaje es un interruptor eléctrico que está diseñado para aislar una sección de una red o sistema eléctrico del resto del sistema con fines de mantenimiento o reparación.Se utiliza típicamente en sistemas de transmisión y distribución de energía de alto voltaje.
El interruptor está diseñado para abrirse y cerrarse en condiciones normales o anormales, como una falla o una sobrecorriente.desconecta físicamente la sección del sistema del resto de la red., impidiendo el flujo de electricidad a esa sección.
Los interruptores de aislamiento de alto voltaje generalmente están diseñados para operar a voltajes entre 600 voltios y 765.000 voltios, y pueden operarse manualmente o automáticamente.Por lo general, se instalan en subestaciones o en postes eléctricos., y son un componente importante de la infraestructura de la red eléctrica.
Es importante seguir los procedimientos de seguridad adecuados cuando se trabaja con interruptores de desconexión de alto voltaje, ya que pueden ser peligrosos si no se manejan correctamente.Solo se debe permitir que el personal cualificado y capacitado opere y mantenga los equipos de alta tensión.
Estructura:
El producto descrito está compuesto por una base (placa), un aislante de postes, una parte conductora y un dispositivo de bloqueo.El cuchillo está instalado en la cabeza del cuchillo de contacto dinámico a través de pernos y está conectado por separado con la cabeza de contacto estáticoCada lado se mantiene en un buen estado de contacto por la presión del resorte de compresión.que aumenta la superficie de disipación de calor y reduce el aumento de la temperaturaEsto contribuye a la resistencia mecánica del cuchillo y lo hace dinámicamente térmicamente estable contra cortocircuitos.
Las partes de bloqueo instaladas en el extremo no giratorio del cuchillo de contacto y el gancho de bloqueo estático en el contacto estático forman el dispositivo de bloqueo de apertura.el dispositivo se bloquea automáticamente, para que el cuchillo de freno no se caiga debido a su propio peso o a la acción de la energía eléctrica, lo que podría hacer que el freno se abra sin causa.
Este producto se utiliza comúnmente en los sistemas de transmisión y distribución de energía y desempeña un papel crucial para garantizar el correcto funcionamiento de la red eléctrica.Cuando se trabaje con estos interruptores se deben seguir procedimientos de seguridad adecuados., y sólo se debe permitir que el personal cualificado y capacitado los opere y mantenga.
Operación:
1 Preparación: Antes de activar el interruptor, el circuito debe estar desactivado y conectado correctamente a tierra para evitar cualquier peligro eléctrico.El interruptor debe inspeccionarse para detectar cualquier signo de daño o desgaste..
2 Cierre del interruptor: para cerrar el interruptor, el operador mueve manualmente o de forma remota el mango del interruptor o la palanca de control a la posición cerrada.permitiendo que la corriente fluya a través del circuito.
3 Abrir el interruptor: para abrir el interruptor, el operador mueve manualmente o de forma remota el mango del interruptor o la palanca de control a la posición abierta.interrumpir el flujo de corriente.
4 Gestión del arco: cuando se abre el interruptor, puede producirse un arco eléctrico entre los contactos, lo que puede ser peligroso y dañar el interruptor.el interruptor puede estar equipado con dispositivos tales como trampolines de arco o bobinas de escape.
5 Seguridad: Los operadores de interruptores de desconexión de alta tensión deben seguir los procedimientos de seguridad adecuados para prevenir los peligros eléctricos.y siguiendo los procedimientos de bloqueo/etiquetado.
Consejos de seguridad:
1.Llevar a cabo ensayos y mantenimiento de rutina del interruptor para garantizar su correcto funcionamiento, incluida la prueba de la resistencia de aislamiento del interruptor, la verificación del funcionamiento de los bloqueos de seguridad,y comprobar cualquier calentamiento o vibración anormal.
2.Implementar un procedimiento de bloqueo/etiquetado antes de realizar trabajos de mantenimiento o reparación del interruptor.Este procedimiento consiste en bloquear y etiquetar el interruptor para evitar la activación accidental mientras se realiza el trabajo, proporcionando una capa adicional de seguridad.
3.Ofrecer una formación adecuada al personal que operará o trabajará en el interruptor.así como los peligros potenciales asociados con el cambio.
4Implementar un sistema de gestión de la seguridad integral que incluya auditorías de seguridad periódicas, evaluaciones de riesgos e informes de incidentes.Este enfoque proactivo de la seguridad ayuda a identificar y abordar los riesgos potenciales antes de que resulten en accidentes o lesiones.
5.Asegurar la instalación de sistemas de ventilación y refrigeración adecuados para los interruptores de aislamiento de alta tensión situados en espacios cerrados o confinados. 6.La ventilación adecuada ayuda a disipar el calor y evita que el interruptor se sobrecaliente, lo que puede provocar averías o incluso incendios.
Aplicación:
Los interruptores de aislamiento de alto voltaje son componentes esenciales en los sistemas de transmisión y distribución de energía.ya que permiten aislar secciones específicas de la red para trabajos de mantenimiento o reparaciónTambién pueden utilizarse para aislar secciones de la red en caso de avería u otras condiciones anormales.
Estos interruptores están diseñados para manejar altos voltajes y corrientes, y generalmente están construidos con materiales duraderos y robustos como acero inoxidable, aluminio o cobre.Están diseñados para resistir las duras condiciones ambientales, como temperaturas extremas, fuertes vientos y fuertes lluvias.
Existen varios tipos de interruptores de desconexión de alto voltaje, incluidos los interruptores de aire, los interruptores inmersos en aceite y los interruptores aislados en gas.y trabajan usando un conjunto de contactos que se separan físicamente cuando se abre el interruptorLos interruptores sumergidos en aceite se utilizan típicamente en aplicaciones de alto voltaje y se llenan de aceite para evitar el arco cuando se abre el interruptor.Los interruptores aislados por gas utilizan gas hexafluoruro de azufre para aislar los contactos del interruptor, lo que permite diseños de interruptores más pequeños y compactos.
Los interruptores de aislamiento de alta tensión deberán ser operados y mantenidos por personal cualificado que haya recibido la formación adecuada.incluido el uso de equipos de protección individual adecuados y el seguimiento de procedimientos de bloqueo/etiquetado para evitar la activación accidental del equipo.El mantenimiento y las pruebas periódicas de los interruptores de desconexión de alto voltaje también son importantes para garantizar que funcionen correctamente y sean seguros de usar.
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) |
|||||||||
Interfractura | 48 ((Seco) | |||||||||||
48 ((Seco) | ||||||||||||
48 ((Seco) 40 ((Humedad) |
||||||||||||
5 | Resistencia del circuito principal | Cuota de mercado | 630 | |||||||||
1000 | ||||||||||||
1250 | ||||||||||||
6 | Tiempo de vida mecánica | las veces | 50 | |||||||||
50 | ||||||||||||
80 |