| Marka | Switchgear parts |
| Numer modelu | Mechanizm izolacyjny w szafie ochrony środowiska na napięcie 12kV (z powietrzną izolacją bez gazu SF6) |
| Napięcie znamionowe | 12kV |
| Prąd znamionowy | 630A |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz |
| Serie | GHK-J12 |
Mechanizm izolacyjny w gabinecie ochrony środowiska GHK-J12 jest wyposażony w mechanizm odzyskiwania sprężyny obwodowca GHK-J12, a część izolacyjna jest wyposażona w mechanizm izolacji z sprężyną sprężystą RNHSG-07. Mechanizm izolacyjny jest typu naprzód, a mechanizm V jest typu wstecz. Wykorzystuje jednorodną konstrukcję mechaniczną do osiągnięcia sprzężenia z dolnym drzwiami. Tylko wtedy, gdy główny obwód jest w stanie otwartym i niezawodnie uziemionym, może się zamek sprzężenia wrócić do pozycji otwierającej dolne drzwi. Całkowita struktura mechanizmu jest zwarta, a operacje sprzężenia spełniają wymagania pięciu zabezpieczeń. Mechanizm przepustniczy spełnia odpowiednie wymagania standardów takich jak GB1984-2014, GB/T1022-2020, GB3804-2017, GB3906-2020 itp.
Operacja otwierania i zamykania mechanizmu
Operacja podawania prądu:
①. Zamknij drzwi; ②. Wprowadź dźwignię do otworu operacyjnego uziemienia mechanizmu G i obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby rozłączyć zamek/uziemić dolne drzwi; ③. Wprowadź dźwignię do otworu operacyjnego izolacji mechanizmu G i obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zamknąć przełącznik izolacji; ④. Wprowadź dźwignię do otworu operacyjnego magazynowania energii mechanizmu V i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby magazynować energię w obwodowcu; ⑤. Naciśnij zielony przycisk na mechanizmie V, aby zamknąć przełącznik obwodowca.
Operacja wyłączenia prądu:
①. Naciśnij czerwony przycisk na mechanizmie V, aby otworzyć przełącznik obwodowca; ②. Wprowadź dźwignię do otworu operacyjnego izolacji mechanizmu G i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć przełącznik izolacji; ③. Wprowadź dźwignię do otworu operacyjnego uziemienia mechanizmu G i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć przełącznik uziemiający; ④. Wprowadź dźwignię do otworu operacyjnego magazynowania energii mechanizmu V i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby magazynować energię w obwodowcu; ⑤. Naciśnij zielony przycisk na mechanizmie V, aby zamknąć przełącznik obwodowca, i tylko wtedy można otworzyć dolne drzwi.

Parametry produktu
| Numer seryjny | Pozycja | Jednostka | Parametr |
|---|---|---|---|
| 1 | Poziom napięcia | V | AC/DC220; AC/DC110; DC48; DC24 |
| 2 | Moc nominalna | W | 40 |
| 3 | Środowisko pracy | °C | -40~+40 |
| 4 | Napięcie wytrzymałościowe częstotliwości sieciowej | kv | 2/1min |
| 5 | Zakres normalnego napięcia pracy cewki zamykającej | UL | 85%~110% |
| 6 | Zakres normalnego napięcia pracy cewki otwierającej | UL | 65%~110% |
| 7 | Zakres działania przy niskim napięciu | UL | ≤30% (bez działania przez 3 razy zamykania i otwierania) |
| 8 | Stopień odporności na sól morską | h | 96 |
Wymiary montażowe

Wybór powietrza jako izolatora opiera się na politykach ochrony środowiska i scenariuszach zastosowania, z trzech podstawowych powodów: ① Zgodność z przepisami ochrony środowiska: SF6 jest silnym gazem cieplarnianym (GWP wynosi 23900 razy więcej niż CO₂) i jego użycie jest surowo ograniczone przez międzynarodowe polityki, takie jak Porozumienie Paryskie. Powietrze jako izolator ma zerowy wpływ cieplarniany i nie tworzy toksycznych produktów rozkładu; ② Cecha bezkonserwacyjności: Izolacja powietrzna ma prostą konstrukcję, nie ma ryzyka wycieku gazu i nie wymaga regularnej kontroli ciśnienia gazu ani jego uzupełniania, co pozwala obniżyć koszty eksploatacji i utrzymania o ponad 30% w porównaniu do produktów z izolacją SF₆; ③ Przewaga kosztowa: Izolacja powietrzna nie wymaga sprzętu do odzyskiwania i przetwarzania gazu SF6, co zmniejsza całkowity koszt szafy. Dla systemów średniego napięcia 10kV/12kV, właściwości izolacyjne powietrza mogą w pełni spełniać wymagania standardowe
Jest to kluczowy element elektryczny zamontowany na górnej części ekoszafki z powietrzną izolacją bez SF6, integrujący funkcje wyłącznika izolacyjnego i mechanizmu sterującego. Jego główne role obejmują trzy aspekty: ① Niezawodna izolacja: tworzenie widocznej luki izolacyjnej między żywą szyną a elementami wymagającymi konserwacji, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas inspekcji i konserwacji sprzętu; ② Bezpieczeństwo mechaniczne: realizacja mechanicznego zabezpieczenia z drzwiami szafki, głównym wyłomem i przepustnicą ziemną, aby uniknąć błędów takich jak izolacja pod napięciem i zamykanie z przepustnicą ziemną; ③ Optymalizacja przestrzeni: montaż na górnym fragmencie szafki, nie zajmuje miejsca w dolnych modułach funkcyjnych, co jest odpowiednie dla kompaktowego projektu ekoszafek. Szeroko stosowane w systemach rozdzielczych średniego napięcia 10kV/12kV i całkowicie zgodne z polityką ochrony środowiska dotyczącą ograniczenia użycia SF6.