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Interruptor de vacío SF6 de alta tensión 40.5kV

  • 40.5kV HV Vacuum SF6 circuit breaker

Atributos clave

Marca Wone
Número de modelo Interruptor de vacío SF6 de alta tensión 40.5kV
voltaje nominal 40.5kV
corriente nominal 2000A
frecuencia nominal 50Hz
corriente de cortocircuito nominal de interrupción 31.5kA
Serie ZW39-40.5

Descripciones de productos del proveedor

Descripción

Introducción del producto:

El interruptor de circuito de vacío ZW39-40.5 es aplicable en el sistema eléctrico trifásico de 50Hz, 40,5kV y se utiliza para interrumpir la corriente nominal, la corriente de falla o conmutar líneas y realizar el control y la protección del sistema eléctrico. Este producto puede ser operado frecuentemente y también puede usarse como interruptor de conexión.

Características principales:

  • La elección optimizada de los materiales de contacto del interruptor de vacío mantiene el valor de interrupción promedio por debajo de 4A, inhibiendo eficazmente la sobretensión de operación.

  •  El interruptor de circuito tiene una fuerte capacidad de interrupción y la corriente de cortocircuito de interrupción de 31.5kV puede alcanzar 30 veces.

  •  Equipado con mecanismo de operación de resorte CT34 mejorado, utilizando base de aluminio fundido, buena estabilidad, vida mecánica de más de 10000 veces. Características principales de la estructura CT34 mejorada (en comparación con la estructura original CT10A).

    (a)El sistema de almacenamiento de energía adopta una estructura de diente flotante. Después de cerrar, la energía restante del resorte de cierre continuará almacenando energía y actuará como amortiguador de cierre. No hay vacíos, el tiempo de almacenamiento de energía es corto y el almacenamiento de energía puede estar en su lugar dentro de 8S;

    (b)El mecanismo de operación adopta un bastidor de aluminio fundido de alta resistencia, que tiene alta resistencia, sin estrés de soldadura y alto rendimiento anticorrosivo;

    (c)Los resortes de apertura y cierre y el amortiguador están dispuestos de manera centralizada, con una estructura compacta y un aspecto hermoso;

    (d)Se utiliza grasa Krupp NB52 importada para el mecanismo, que es resistente a bajas temperaturas y no se endurece fácilmente, y es adecuada para áreas de -50℃~+55°℃;

    (e)El mecanismo adopta un amortiguador de aceite, con un impacto de operación pequeño y un rebote de freno pequeño.

  •  Este producto puede cumplir con los requisitos ambientales para una altitud de hasta 3000m; con un alto nivel de aislamiento, el nivel de aislamiento en las secciones rotas alcanza 118kV;

  • El interruptor de circuito puede tener transformadores internos o externos. Se pueden conectar cuatro transformadores internos a cada fase del interruptor de circuito y el núcleo de los transformadores internos adopta aleación microcristalina y material magnético de alta conductividad, y los transformadores eléctricos superiores a 200A pueden alcanzar el grado 0.2 o 0.2S. La estructura integrada del interruptor de circuito es compacta, y las técnicas de unión para los devanados secundarios de los transformadores han sido totalmente optimizadas, lo que garantiza plenamente que después de unir los devanados del transformador tengan una forma regular, sin rebabas, y no se aflojen al hornear y no se deformen después de instalarse en la unidad principal, asegurando así un campo eléctrico uniforme.

  •  El CT interno del interruptor de circuito es compacto, pero debido al espacio limitado dentro del interruptor de circuito, no puede lograr precisión muy alta (por ejemplo 0.2 o 0.2s) en corrientes pequeñas (como aquellas inferiores a 100A), y también tiene una carga pequeña. Además, el mantenimiento, aumento de capacidad y reemplazo del transformador de corriente interno no es tan conveniente en comparación con los del transformador externo.

  •  En el espacio entre el interruptor de vacío y la manga de cerámica de este producto se llena con gas SF6 (sin CT interno: 0.02MPa, con CT interno: 0.2pa), asegurando que no ocurran condensación y absorción de humedad internas,

  •  Se utilizaron productos importados o fabricados por empresas conjuntas para los componentes eléctricos secundarios principales, por lo que presentan alta confiabilidad.

  • Los tratamientos de superficie para las partes expuestas de este producto fueron galvanizados en caliente o se utilizaron directamente placas de acero inoxidable de alta calidad, que presentan excelente resistencia a la corrosión.

Parámetros técnicos principales:

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Instrucciones de pedido :

  • Tipos y especificaciones de interruptores de circuito;

  • Parámetros eléctricos nominales (voltage, corriente y corriente de interrupción, etc.);

  • Condiciones ambientales (temperaturas ambientales, altitudes y niveles de contaminación ambiental);

  • Voltage de operación y voltage del motor del mecanismo de operación;

  • Número, razones de corriente, combinación de orden de escala y carga secundaria de transformadores internos o externos;

  •  Repuestos y herramientas especializadas, nombres y cantidad de equipos (necesitan ser pedidos por separado).

¿Cómo funciona un interruptor de circuito de vacío SF6?

Proceso de cierre:

  • Proceso de cierre: Cuando el mecanismo de operación recibe una orden de cierre, impulsa el contacto móvil hacia el contacto fijo hasta que entran en contacto y se cierran firmemente, completando así el circuito. Durante el proceso de cierre, la presión de contacto entre los contactos debe alcanzar un cierto valor para garantizar una buena conductividad eléctrica y estabilidad mecánica, evitando problemas como sobrecalentamiento y aflojamiento de los contactos durante la operación.

Proceso de apertura:

  • Proceso de apertura: Durante el proceso de apertura, el mecanismo de operación mueve rápidamente el contacto móvil lejos del contacto fijo, creando un arco entre los contactos. En este punto, el medio aislante en la cámara de extinción de arcos (como el gas hexafluoruro de azufre) se descompone e ioniza rápidamente a alta temperatura del arco, formando un plasma. Los iones positivos y negativos en el plasma se mueven en direcciones opuestas bajo la influencia del campo eléctrico, causando que el arco se enfríe y se estire, llevando finalmente a su extinción y a la desconexión del circuito.


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