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ltem | Unidad | Datos | |
Voltaje clasificado | Kilovoltio | FN12-12D/630 | FN12-12 (R) D/125 |
Frecuencia clasificada | HERZIOS | 12 | |
Corriente clasificada | 50 | ||
la frecuencia de poder 1min soporta voltaje | Kilovoltio | 42 fractura 48 de la tierra y de las fases | |
El impulso de relámpago soporta voltaje | Kilovoltio | 75 fractura 85 de la tierra y de las fases | |
Corriente estable termal clasificada | KA | 630 | 100 |
Corriente estable dinámica clasificada | KA | 50 | |
Corriente clasificada de la transferencia (pico) | KA | 50 | 50 |
Corriente clasificada del cortocircuito (esperada) | Kilovoltio | 31,5 | |
Umbral actual de fractura máximo | HERZIOS | Curva characteratic del fusible accorting | |
Corriente de fractura mínima | Curva characteratic del fusible accorting | ||
Corriente de transferencia clasificada | Kilovoltio | 50 | 1,5 |
Corriente de fractura máxima | Kilovoltio | 1,8 | |
La fractura descarga capacidad del transformador | KV/A | 1250 | |
Actual de carga clasificado del cable | 10 | ||
Tiempos de fractura actuales de la carga activa clasificada | Épocas | 10000 | |
Tiempo de apertura en que el huelguista pega | S | <0.06 | |
Interruptor actual termal del interruptor de la tierra | KA | 20 (2S) | |
Corriente estable termal del interruptor de la tierra | KA | 50 | 50 |
Voltaje de fuente de alimentación de funcionamiento del motor | V | AC/DC 110/220 |
ltem | Unidad | Datos | |
FN12-10D/630 | FN12-10 (R) D/125 | ||
El recorrido total del contacto móvil | milímetro | 200+8-2 | |
Distancia de centro de la fase (antes de almacenamiento de energía) | milímetro | 210±15 | |
Distancia móvil de la sobreactuación del contacto | milímetro | 40±2 | |
Distancia auxiliar de la abertura del contacto | milímetro | >150 | |
Diferencia de la hora de la abertura/de límite entre trifásico | ms | <3 | |
Velocidad de apertura | m/s | >2,8 | >2,8 |
Velocidad de cierre | m/s | >3,8 | |
Distancia entre la puerta del metal y la antorcha flexibles | milímetro | >125 | |
Distancia de la fractura del interruptor de la tierra | milímetro | >150 | |
Resistencia principal del circuito | Ω | <120 | <300 |
Esfuerzo de torsión de funcionamiento máximo | Nanómetro | >160 |
Los cambios ascendentes en la manera que generamos, transmiten y utilizan de electricidad en economía desarrollada o la sociedad altamente industrializada, dio prioridad al mantenimiento de la continuidad de la fuente a los consumidores. Con la meta que se integrará en ciudades elegantes, la seguridad del equipo eléctrico por la desconexión rápida de la fuente de alimentación en caso de acontecimientos de la falta como arco actual, eléctrico de la salida, sobre actual o la sobretensión se toma cuidado a través del dispositivo de distribución tal como desconexión de los interruptores, de los disyuntores, del etc. Para los sistemas hasta 33kV, los disyuntores más costosos están consiguiendo substituidos por los interruptores de rotura de carga. Un interruptor de rotura de carga es un tipo de dispositivo que cambia usado para los voltajes en el rango de 12 a 36 kilovoltios y debe tener las capacidades siguientes:
- Interrupción del igual actual a su grado actual continuo en el
voltaje de sistema y el factor de poder de la carga normal
- Diseñó poseer bastante aislamiento para aislar el circuito en la
posición cerrada.
- Pequeñas corrientes capacitivas e inductivas de interrupción que
es esencial para desconectar las líneas aéreas, los
transformadores, los cables, el etc. descargados.
- Llevando la corriente de falta máxima para la duración requerida
por el dispositivo de interrupción para despejar la falta.
- Fabricación en la falta terminal en el voltaje clasificado.
La diferencia funcional básica entre el interruptor de rotura de carga y el disyuntor es que el anterior no puede interrumpir las corrientes del cortocircuito. El cuadro siguiente 1 demostraciones cómo los interruptores de rotura de carga se emplean en una subestación.