В электротехнике разъединитель, разъединитель или разъединитель используются для обеспечения полного обесточивания электрической цепи для обслуживания или ремонта.Они используются только для разрыва цепи и часто встречаются в распределительных сетях и подстанциях, где для регулировки или ремонта необходимо отключить источник питания машин.Разъединители могут быть с ручным или моторным приводом и могут быть соединены с заземлителем для заземления части, которая была изолирована от системы, для обеспечения безопасности оборудования и работающего на нем персонала. Высоковольтные разъединители используются на электрических подстанциях для позволяют изолировать аппаратуру, такую как автоматические выключатели, трансформаторы и линии передачи, для обслуживания.Разъединитель обычно не предназначен для нормального управления цепью, а только для защитного отключения.В отличие от выключателей нагрузки и автоматических выключателей, в разъединителях отсутствует механизм гашения электрической дуги, возникающей при электрическом разрыве проводников, по которым текут большие токи.Таким образом, это устройства без нагрузки с очень низкой отключающей способностью, предназначенные для размыкания только после того, как ток был прерван каким-либо другим устройством управления.
| штат: | |
|---|---|
ГВ1-12
HAIVOL
Краткое содержание
GW1-12(36)/630-20(25) выключатель высокого напряжения переменного тока наружной установки (сокращенно разъединитель) используется для размыкания и замыкания цепи с напряжением, но без нагрузки 50/60 Гц, энергосистема 12(36) кВ, Тип защиты от загрязнения может использоваться в зоне серьезного загрязнения.Трехполюсная связь, хорошая синхронная работа.
Условия окружающей среды
Высота: ≤3000 м;
Температура окружающей среды: -30℃ ~+40℃;
Скорость ветра: ≤35 м/с;
Загрязнение воздуха: IV;
Интенсивность землетрясения: ≤8 градусов;
Толщина льда: ≤10 мм.
Модель
Особенности структуры
Этот разъединитель состоит из рамы, рабочей изоляции, статического контактора, ножа, рычажного пружинного механизма и т. д.
Каркас: 5-миллиметровая гнутая броневая пластина, на раме имеются отверстия для фиксированного опорного изолятора.
Стойка и рабочий изолятор: используйте изолятор ZS-12, 36 для наружной установки с булавой. Миниатюрная нагрузка на изгиб составляет 4000 Н.
Статический контактор: изготовлен из медной пластины фиолетового цвета и закреплен на опорном изоляторе.
Лезвие: изготовлено из прямоугольной фиолетовой медной пластины, имеется пресс-пружина для регулировки пресса.
Переключатель вертикальный или горизонтальный, установленный на улице с механизмом CS□.
Техническая спецификация
Размер контура
Краткое содержание
GW1-12(36)/630-20(25) выключатель высокого напряжения переменного тока наружной установки (сокращенно разъединитель) используется для размыкания и замыкания цепи с напряжением, но без нагрузки 50/60 Гц, энергосистема 12(36) кВ, Тип защиты от загрязнения может использоваться в зоне серьезного загрязнения.Трехполюсная связь, хорошая синхронная работа.
Условия окружающей среды
Высота: ≤3000 м;
Температура окружающей среды: -30℃ ~+40℃;
Скорость ветра: ≤35 м/с;
Загрязнение воздуха: IV;
Интенсивность землетрясения: ≤8 градусов;
Толщина льда: ≤10 мм.
Модель
Особенности структуры
Этот разъединитель состоит из рамы, рабочей изоляции, статического контактора, ножа, рычажного пружинного механизма и т. д.
Каркас: 5-миллиметровая гнутая броневая пластина, на раме имеются отверстия для фиксированного опорного изолятора.
Стойка и рабочий изолятор: используйте изолятор ZS-12, 36 для наружной установки с булавой. Миниатюрная нагрузка на изгиб составляет 4000 Н.
Статический контактор: изготовлен из медной пластины фиолетового цвета и закреплен на опорном изоляторе.
Лезвие: изготовлено из прямоугольной фиолетовой медной пластины, имеется пресс-пружина для регулировки пресса.
Переключатель вертикальный или горизонтальный, установленный на улице с механизмом CS□.
Техническая спецификация
Размер контура
Изоляторы являются фундаментальными компонентами систем электропередачи и служат важными барьерами, обеспечивающими безопасную, надежную и эффективную доставку электроэнергии на большие расстояния. В этой технической статье рассматривается многогранная роль изоляторов, объясняются основные электрические и механические принципы, управляющие их работой, а также дается подробный анализ распространенных типов изоляторов, включая керамические, стеклянные и композитные, и их соответствующее применение в средах высокого напряжения.
В требовательном мире распределения и передачи электроэнергии кабельные заделки являются критически важным моментом. Это уязвимые места, в которых необходимо полностью поддерживать целостность кабеля, особенно при воздействии экстремальных экологических и эксплуатационных нагрузок. Влага, химическое загрязнение, УФ-излучение, широкие температурные циклы и частичные электрические разряды постоянно воздействуют на эти интерфейсы, что приводит к преждевременному выходу из строя, дорогостоящим простоям и угрозам безопасности. Наша технология заделки кабеля холодной усадкой разработана специально для того, чтобы выдерживать такие суровые условия, обеспечивая непревзойденную надежность благодаря превосходной диэлектрической прочности и исключительной стойкости к старению.
В распределительных сетях среднего напряжения, особенно в системах воздушных линий связи, быстрая изоляция токов повреждения имеет первостепенное значение для предотвращения катастрофического повреждения трансформаторов, распределительных устройств и других основных активов. Одним из наиболее надежных и широко распространенных защитных устройств для этой роли является выпадающий предохранитель (также известный как выталкивающий предохранитель). Его гениальная конструкция позволяет ему обнаруживать, прерывать и физически изолировать неисправную цепь за десятки миллисекунд. В этой статье подробно рассматриваются технические принципы, лежащие в основе этого быстрого и автономного защитного действия.
Заделка и сращивание кабеля являются критическими точками в любой электрической сети. На протяжении десятилетий термоусадочные муфты были распространенным решением.
Проектирование и конфигурация электрических подстанций имеют решающее значение для надежности, эффективности и масштабируемости энергетических сетей. Традиционные разъединители фиксированной компоновки часто создают проблемы с точки зрения пространственных требований, времени установки и долгосрочного обслуживания. В этой статье рассматривается, как внедрение модульной конструкции высоковольтного разъединителя представляет собой значительный шаг вперед, предлагая беспрецедентную гибкость, более быстрое развертывание и упрощение жизненного цикла эксплуатации для современных подстанций.
В мире распределения электроэнергии и промышленной автоматизации безопасность — это не просто особенность, это основа. При работе в сложных условиях, таких как химические заводы, горнодобывающие предприятия, морское оборудование или предприятия тяжелой промышленности, ставки значительно выше. Здесь конструкция электрических компонентов должна выходить за рамки базовой функциональности, чтобы гарантировать абсолютную эксплуатационную целостность и безопасность персонала. В основе этой философии лежит высоковольтный разъединитель, специально разработанный для решения этих задач, с одним принципом, который превыше всего: видимая безопасность.
В системах распределения электроэнергии выпадающий предохранитель остается краеугольным камнем защиты от перегрузки по току и короткого замыкания для трансформаторов, конденсаторов и фидерных цепей. Однако не все предохранители одинаковы. Традиционные предохранители вышибного типа, хотя и эффективны при определенных токах повреждения, сопряжены с присущим им значительным риском: образованием опасных электрических дуг и сильным выбросом газов во время работы.
В условиях передачи и распределения электроэнергии, где ставки высоки, способность визуально изолировать цепь так же важна, как и способность прервать неисправность. Эту важную функцию выполняют высоковольтные разъединители или разъединители. Однако разница между стандартным разъединителем и более совершенным заключается в двух основных принципах: неизменная точность работы и бескомпромиссная безопасность. В этой статье рассматривается инженерное совершенство, позволяющее нашим разъединителям обеспечивать «точность в каждой операции и надежность в течение десяти тысяч циклов», что делает их неоспоримым краеугольным камнем безопасной работы электрических сетей.
В динамичной ситуации распределения электроэнергии надежность защитных устройств не подлежит обсуждению. Скромный предохранитель с выпадающим напряжением остается краеугольным камнем защиты воздушных линий, который ценится за свою простоту и экономичность. Однако не все предохранители одинаковы. Важнейший вопрос: как современный предохранитель обеспечивает точное и надежное прерывание токов короткого замыкания большой величины в режиме реального времени? В этой статье рассматриваются сложные инженерные и физические процессы, которые позволяют нашим предохранителям действовать в качестве первой линии защиты, защищая оборудование и обеспечивая стабильность сети.
Для сетевых операторов и разработчиков инфраструктуры достижение желанного уровня надежности «пяти девяток» (99,99%) является конечной целью. Это означает менее 52 минут незапланированных простоев в год. Итак, как же наши усовершенствованные ограничители перенапряжения составляют основу этого сверхнадежного источника питания?
Электронное письмо:jonsonchai@chinahaivo.com
WeChat: +86 13587716869
WhatsApp: +86 13587716869
Тел: 0086-577-62836929.
0086-577-62836926.
0086-13587716869.
0086-15957720101.
Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нами через форму.