Dom > Aktualności > Wiadomości przemysłowe

CECHY ZEWNĘTRZNEGO WYŁĄCZNIKA PRÓŻNIOWEGO

2022-08-17

2020-04-09

Istnieje wiele typów i modeli wyłączników. W tym artykule dowiesz się więcej na temat zewnętrznego wyłącznika wysokiego napięcia bieguna próżniowego ZW32-24.


Napowietrzny wyłącznik wysokiego napięcia słupa próżniowego ZW32-24 (zwany dalej wyłącznikiem) jest urządzeniem sterującym i zabezpieczającym w znamionowej trójfazowej sieci rozdzielczej wysokiego napięcia 24KV, 50HZ AC. Stosowany jest głównie do wyłączania i zamykania prądu obciążenia, prądu przeciążeniowego i prądu zwarciowego w liniach energetycznych. Nadaje się do ochrony i sterowania w podstacjach oraz przemysłowych i górniczych systemach dystrybucji energii. Wyłącznik przyjmuje konstrukcję słupową i suchą, która ma niezawodną izolację, długą żywotność elektryczną i jest bezobsługowy, i jest szczególnie odpowiedni do wymagań częstych miejsc pracy. Jest bardziej odpowiedni do instalacji i użytkowania w wiejskich sieciach energetycznych o słabych możliwościach konserwacji i konserwacji. Może być również używany jako wyłącznik sekcji sieci energetycznej. Po zainstalowaniu sterownika może realizować automatyzację sieci dystrybucyjnej.

Cechy konstrukcyjne i funkcjonalne

Wyłącznik składa się głównie ze zintegrowanego, szczelnego bieguna, przekładnika prądowego, mechanizmu sprężynowego i skrzynki. Obwód zmiany kierunku wyłącznika próżniowego składa się z górnego końca linii przychodzącej, styku wyłącznika próżniowego i dolnego końca wychodzącego. Wyłącznik przeznaczony jest do miniaturyzacji. Wyłącznik może być zainstalowany z przekładnikami dwufazowymi lub trójfazowymi. Wyłącznik wykorzystuje nową kompozytową, solidną strukturę izolacyjną.

Komory próżniowego gaszenia łuku są oddzielnie umieszczane w pokrywie izolacyjnej, dzięki czemu komora próżniowego gaszenia łuku jest zintegrowana z izolacją, co znacznie poprawia jej właściwości izolacyjne. Wykorzystuje żywicę epoksydową i kompozytowe materiały izolacyjne z gumy silikonowej, aby chronić wygląd przerywacza próżniowego przed otaczającym środowiskiem, poprawiać wydajność izolacji i zapobiegać zanieczyszczeniom, możliwości przeciwdziałania kondensacji oraz poprawiać odporność na ozon, odporność na promieniowanie UV, zdolność starzenia, a jednocześnie znacznie poprawa wytrzymałości mechanicznej.

Komora próżniowa, główny obwód przewodzący i wspornik izolacyjny są organicznie połączone w zintegrowany, szczelny biegun. Konstrukcja jest w pełni szczelną, w pełni izolowaną, bezobsługową konstrukcją, która całkowicie rozwiązuje sprzeczność między miniaturyzacją komory próżniowej a wymogami izolacji zewnętrznej. Komora próżniowa do gaszenia łuku wykorzystuje doskonałą izolację próżni wewnątrz rury, aby szybko wygasić łuk i stłumić prąd po odcięciu obwodu wysokiego napięcia. Czas łuku jest krótki, napięcie łuku jest niskie, energia łuku jest mała, zużycie styków jest małe, a dopuszczalna liczba przerw jest duża. Konstrukcja wykorzystuje unikalną konstrukcję styku R z międzynarodowymi patentami, aby wytworzyć podłużne pole magnetyczne o dużej intensywności, dużą zdolność wyłączania i wysoką niezawodność. Konstrukcja charakteryzuje się następującymi cechami: zintegrowane styki, brak rowka do zajarzenia łuku, doskonała geometria powierzchni, wysoka odporność na nacisk, dobra wytrzymałość mechaniczna oraz brak odkształceń podczas otwierania i zamykania. Rezystancja obwodu wewnętrznego komory gaszenia łuku jest niewielka, wewnętrzne pole elektryczne jest jednolite, wartość przechwytywania styku jest niska i ma zdolność niezawodnej wydajności cięcia i obciążenia indukcyjnego.

Instrukcje Instalacji

Wyłącznik powinien być sprawdzony przed instalacją i użytkowaniem:

a) Czy występują uszkodzenia i pęknięcia w wyglądzie;

b) czy znaki zamknięcia i separacji oraz znaki magazynowania energii odpadają lub ich brakuje;

c) czy pudło i pokrywa nie są zdeformowane i sprawdzić ich szczelność;

d) czy zapięcie jest luźne;

e) wyłączniki sterowane ręcznie i elektrycznie są otwierane i zamykane 10 razy, a ich otwieranie i zamykanie powinno być niezawodne;

f) przeprowadzić test napięcia wytrzymywanego o częstotliwości sieciowej.



We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept