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12 kV-36 kV aislador eléctrico de alta tensión de fase única con interruptor de carga de límite exterior utilizado en sistemas de distribución
Descripción del producto:
El aislador eléctrico de alto voltaje es un tipo de aislador eléctrico utilizado en los sistemas aéreos de transmisión y distribución de energía.Está diseñado para proporcionar aislamiento eléctrico entre las líneas eléctricas y sus estructuras de soporte, y para soportar el peso de las líneas eléctricas.
Por lo general, está hecho de materiales especializados como porcelana o polímero, que son altamente resistentes al arco eléctrico y la corrosión.Están diseñados para soportar altos niveles de voltaje y corriente eléctrica, y se utilizan típicamente en aplicaciones donde la fiabilidad y la seguridad son críticas.
Los aisladores eléctricos de alto voltaje se utilizan comúnmente en sistemas de transmisión y distribución de energía, donde proporcionan un medio para soportar e aislar líneas y equipos de alta tensión.Están diseñados para soportar altos niveles de voltaje y corriente eléctrica, y se utilizan típicamente en aplicaciones donde la fiabilidad y la seguridad son críticas.
Y está disponible en una variedad de formas y tamaños, y puede ser diseñado con características especializadas para mejorar su rendimiento y seguridad.y interruptores de tierra, entre otros.
Aplicación:
1 Aislamiento de la subestación:En una subestación, los interruptores de desconexión de alto voltaje se utilizan para desconectar transformadores, interruptores y otros equipos del sistema de energía para mantenimiento o reparación.
2 Aislamiento de las líneas de transmisión:Los interruptores de desconexión de alto voltaje se utilizan para aislar secciones de una línea de transmisión de alto voltaje para mantenimiento, reparación o para evitar el flujo de energía durante emergencias.
3 Cambio del banco de condensadores:En los sistemas de energía con bancos de condensadores, los interruptores de desconexión de alto voltaje se utilizan para desconectar el banco de condensadores del sistema de energía para mantenimiento o reparación.
4 Descarga de la carga:En caso de sobrecarga u otra emergenciasituación, los interruptores de desconexión de alto voltaje se pueden utilizar para eliminar la carga desconectando ciertas secciones del sistema de energía.
5 Aislamiento por defecto:Los interruptores de desconexión de alto voltaje se utilizan para aislar las secciones defectuosas del sistema de energía para evitar daños en el equipo y garantizar la continuidad del suministro de energía.
Cuerpo aislante:El cuerpo aislante es el componente principal del aislante, y generalmente está hecho de porcelana o polímero.Está diseñado para proporcionar aislamiento eléctrico entre la línea eléctrica y la estructura de soporte, y pueden ser moldeados de diversas maneras según la aplicación específica.
Los accesorios de extremos metálicos:Los accesorios metálicos de los extremos están unidos al cuerpo aislante y proporcionan un medio para conectar el aislante a la línea eléctrica y a la estructura de soporte.Por lo general, están hechos de acero galvanizado u otro material resistente a la corrosión, y pueden diseñarse con características especiales como hendiduras o juntas de bolas y enchufes para facilitar su instalación.
Arco de las escaleras:Muchos aisladores eléctricos aéreos están diseñados con trampolines de arco, que ayudan a disipar el calor generado por el arco eléctrico y evitar daños en el aislador.
Interruptor de tierra:Algunos aisladores eléctricos aéreos están equipados con un interruptor de tierra, que proporciona un nivel adicional de seguridad al conectar la línea eléctrica a tierra en caso de fallo o sobrecarga.
Capas de ajuste:Las tapas de ajuste se utilizan para proteger los accesorios de extremo metálicos de la corrosión y el daño, y pueden estar hechos de plástico u otros materiales.
Riesgos para la seguridad:
1 Choque eléctrico:Los interruptores de desconexión de alto voltaje pueden producir una descarga eléctrica potencialmente letal si no se manejan correctamente.Esto puede ocurrir si el interruptor no está adecuadamente aislado antes de abrirlo o si hay un fallo en el equipo.
2 flash de arco:Cuando se abren los interruptores de desconexión de alto voltaje, puede producirse un flash de arco, que puede liberar una cantidad significativa de energía en forma de calor, luz y presión.y otras lesiones.
3 Fallo del equipo:Los interruptores de alta tensión pueden fallar si no se mantienen adecuadamente o si están sobrecargados, lo que puede causar daños en el equipo, incendios eléctricos y otros peligros.
4Peligros ambientales:Los interruptores de desconexión de alto voltaje a menudo se encuentran en ambientes exteriores, donde pueden estar expuestos a condiciones climáticas extremas, como fuertes vientos, fuertes lluvias y rayos.Estas condiciones pueden crear riesgos adicionales de seguridad para el personal que opera o mantiene el equipo..
P.S. ¿ Qué pasa?
Para minimizar los riesgos asociados con los interruptores de desconexión de alto voltaje, es importante seguir los procedimientos de seguridad adecuados, incluido el uso de equipos de protección individual adecuados.Seguimiento de los procedimientos de bloqueo y retirada, y garantizar que sólo el personal cualificado y capacitado pueda operar y mantener el equipo.El mantenimiento y las pruebas periódicas del equipo también pueden ayudar a reducir el riesgo de fallas y otros peligros..
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) |
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5 | Resistencia del circuito principal | Cuota de mercado | 630 | |||||||||
1000 | ||||||||||||
1250 | ||||||||||||
6 | Tiempo de vida mecánica | las veces | 50 | |||||||||
50 | ||||||||||||
80 |