HV disconnect switch wholesale 10kv 11kv 15kv GRL

Disconnecteur HV Switch

HV interrupteur de déconnexion en gros 10kv 11kv 15kv


Mod èle : D NG W 9

Cour ant nominal : 400 A / 6 30 A

Vol tage nominal : 10 – 15 kv

Cour ant de rup ture : 16 KA / 20 KA

Pu issance – fr équ ence R és istance Vo itag : 42 kv

C apac ité d ‘ imp ul sion : 85 B IL

Dist ance de fu ite : 340 mm

Po ids : 7,5 kg / 8 kg

Dim ensi ons : 46 × 32 × 12 cm

Email :[email protected]

Certi fication : CE

Vue d’ensemble

Le HVInterrupteur de déconnexion joue principalement un rôle de sécurité dans le réseau de puissance. Sa tâche est d’ouvrir et de fermer les circuits sous aucune charge pour atteindre l’objectif de la maintenance des pannes de courant et de la conversion des circuits.

à l’état fermé, le commutateur de déconnexion HV ​ peut passer de manière fiable le courant nominal et transporter le courant de court-circuit;

à l’état ouvert, il forme une fracture d’isolement clairement visible avec une isolation fiable, de sorte que les lignes qui doivent être réparées ou segmentées sont isolées des lignes sous tension.

Assurer la sécurité du personnel de maintenance et de l’équipement de ligne.

Comme le commutateur d’isolement haute tension ne dispose pas d’un dispositif spécial d’extinction à arc, il n’ouvre et ne ferme généralement les lignes que lorsqu’il n’y a pas de charge.Mais lorsque certains cas d’utilisation spéciaux, tels que le changement de bus, l’arrêt des transformateurs sans charge et des bus sans charge, etc., il devrait également être en mesure de séparer et de combiner le courant de conversion du bus (courant de circulation), le courant d’excitation du transformateur sans charge, le courant capacitif du bus sans charge, etc.

Chaque phase de la structure de l’interrupteur de déconnexion HV se compose d’un châssis, d’un isolant de pilier, d’une lame, de contacts et d’autres pièces.

Il y a des vis sur le côté de la lame pour ajuster la pression de contact et un ressort pour la compression. L’extrémité supérieure est équipée d’une boucle de traction fixe et d’un dispositif d’auto-verrouillage connecté à celle-ci, qui est utilisé pour l’ouverture et la fermeture de la tige à crochet isotherme.

Le produit présente les avantages d’une grande surface de contact, d’une faible résistance au contact, d’une bonne conductivité électrique et d’une résistance mécanique élevée.

Normes de mise en œuvre des produits IEC62271-102, IEC60071-2, IEC60694.

C’est ça.

Structure de l’interrupteur de déconnexion HV

1, partie conductrice principale

Y compris: contacts dynamiques et statiques, tableau terminal, dispositif de verrouillage automatique, lame, ressort, limiteur, etc.

2, partie d’isolation

Se réfère principalement aux isolants

3, partie de base

Contient: Canal siège en acier

4, plaques signalétiques, étiquettes anti-contrefaçon, etc.

5, installer des accessoires

Comprend: acier d’angle d’installation, boulons d’installation, etc.

Points de vente

1, mécanisme de fonctionnement

Tout nouveau mécanisme de fonctionnement refus de remettre à neuf

C’est ça.

HV disconnect switch

2, isolant en porcelaine

Bonne isolation coulée isolante de haute qualité durable

Antisalissure, pas de nettoyage

C’est ça.

3, support de pulvérisation en plastique

Procédé de galvanisation à chaud avec du plastique, pulvérisation sur le

La couche extérieure n’est pas facile à prendre en charge par la rouille interrupteur d’isolement

C’est ça.

4, bonne conductivité

Les parties conductrices du câblage sont plaquées en argent et ont

Bonne adhérenceConductivité.

C’est ça.

C’est ça.

Fonctionnement de l’interrupteur de déconnexion HV

Les interrupteurs de déconnexion HV, ou interrupteurs d’isolement, sont conçus pour isoler des parties d’un circuit électrique en interrompant le flux de courant électrique. Contrairement aux disjoncteurs, qui sont destinés à protéger les circuits contre la surcharge, le commutateur de déconnexion HV est actionné manuellement ou à distance pour assurer la sécurité pendant la maintenance ou l’inspection.

Leur fonctionnement est simple mais critique; en séparant physiquement les contacts à l’intérieur du commutateur, ils créent un espace d’air qui garantit qu’aucun courant ne peut circuler dans le circuit à entretenir.

La conception de ces commutateurs varie en fonction de leur application, mais comprend généralement des mécanismes de rotation, de glissement ou de balancement pour ouvrir ou fermer le circuit électrique.

Ils doivent résister aux hautes tensions qu’ils contrôlent, impliquant souvent des technologies sophistiquées d’isolation et de suppression d’arc pour gérer les décharges électriques qui se produisent pendant le fonctionnement.

Conditions normales d’exploitation

1, température ambiante: -40 ℃ ~ + 40 ℃;

2, humidité relative: la valeur moyenne quotidienne n’est pas plus grande que 95%, et la valeur moyenne mensuelle n’est pas supérieure à 90%;

3, lieu d’installation: l’altitude ne dépasse pas 1000m;

4, vitesse du vent: pas plus de 35 m / s;

5, épaisseur du revêtement de glace: pas plus de 10 mm;

6, emplacement de l’installation: il ne devrait y avoir aucun risque d’incendie, d’explosion, de corrosion chimique et de vibrations graves;

7 ° intensité du tremblement de terre: pas plus de magnitude 8;

8, ne convient pas pour les endroits avec des risques de brûlure ou d’explosion, les endroits avec des vibrations ou des impacts sévères, les gaz conducteurs et chimiques et les zones avec une pollution sévère et des embruns salés.

Instruction de commande

1, no TEM;

2, tension nominale;

3, courant évalué;

4, que ce soit avec chambre d’extinction d’arc;

5, que ce soit avec support de montage;

6, s’il vous plaît nous informer avec vos exigences spéciales.

Quelles sont les principales fonctions d’un commutateur de déconnexion haute tension?

AInterrupteur de déconnexion haute tension

La fonction principale d’un interrupteur de déconnexion haute tension est de fournirIsolation électrique. Lors d’un entretien régulier ou de pannes imprévues dans le système d’alimentation, le commutateur de déconnexion peut isoler complètement l’équipement qui doit être entretenu des pièces sous tension. Cela garantit que les travailleurs peuvent effectuer la maintenance en toute sécurité sans risque de choc électrique.

Cette fonction est particulièrement importante dans des endroits commeSous-stationsEtRéseaux de transport d’électricité, où il crée un environnement de travail sûr et non électrifié pour les opérateurs de système et aide à prévenir les accidents.

Contrairement aux disjoncteurs, la structure mécanique d’un interrupteur de déconnexion haute tension est très simple. Lorsque l’interrupteur est ouvert, leLe point de déconnexion est clairement visible. Cette conception visuelle permet aux opérateurs de confirmer facilement si l’interrupteur est en position ouverte, ce qui réduit considérablement le risque d’erreurs. Cette isolation physique claire garantit que l’équipement peut être inspecté et entretenu en toute sécurité lorsqu’il est mis hors tension.

Les interrupteurs de déconnexion haute tension sont conçus pour fonctionner de manière fiable dans des systèmes à haute tension, capables de gérer de fortes charges de tension et de courant pendant de longues périodes. Même dans des conditions difficiles (comme une humidité élevée ou des températures extrêmes), l’interrupteur reste efficace pour assurer le bon fonctionnement du système.

Il est important de noter queHaute tensionDébrancher les interrupteursNe doit jamais être utilisé sous charge. En d’autres termes, l’interrupteur ne doit pas être utilisé pour briser un circuit lorsque le système est encore en service, car cela pourrait entraîner de graves risques pour la sécurité.

High Voltage Disconnect Switch

Spécifications techniques clés d’un interrupteur de déconnexion haute tension

(1)Tension nominale: la tension nominale se réfère à la tension maximale qu’un interrupteur de déconnexion haute tension peut gérer dans des conditions de fonctionnement normales. C’est l’un des facteurs les plus importants à considérer lors du choix d’un interrupteur de déconnexion haute tension.

2.Courant nominal: indique le courant maximal que l’interrupteur peut gérer en continu pendant le fonctionnement. Il reflète la capacité de l’interrupteur à gérer la charge, garantissant que l’appareil peut fonctionner de manière stable pendant de longues périodes sans surchauffe ou dysfonctionnement.

3.Durée nominale courte durée de résistance au courant: cette spécification montre la capacité du commutateur à supporter des niveaux de courant élevés lors d’un court-circuit ou d’une situation de défaut. Les courants de court-circuit sont généralement beaucoup plus élevés que les courants de fonctionnement normaux, et le commutateur de déconnexion doit résister à ces pics pendant quelques secondes sans subir de dommages permanents.

4.Crête nominale résister au courant: cela mesure le courant de pointe le plus élevé que le commutateur peut gérer pendant l’instant où un court-circuit se produit. Les courants de court-circuit peuvent augmenter rapidement, en particulier au moment où la défaillance commence, et cette cote montre la capacité du commutateur à gérer ces surtensions élevées à court terme.

5.Environnement opérationnelétant donné que les interrupteurs de déconnexion haute tension sont souvent installés à l’extérieur, ils doivent résister à des conditions environnementales difficiles, y compris des températures extrêmes, l’humidité, des vents forts et de fortes pluies. Ce facteur doit être pris en compte lors de la sélection d’un commutateur pour s’assurer qu’il fonctionnera de manière fiable dans l’environnement spécifique où il sera utilisé.

Ces spécifications garantissent que le commutateur de déconnexion haute tension peut fonctionner en toute sécurité et efficacement dans divers systèmes d’alimentation et conditions environnementales.

Comment un interrupteur de déconnexion haute tension assure-t-il la sécurité pendant la maintenance?

L’une des fonctions clés d’un interrupteur de déconnexion haute tension est de fournir une isolation électrique claire. Lorsqu’un système électrique nécessite un entretien ou une réparation, les opérateurs peuvent utiliser le commutateur de déconnexion pour séparer complètement l’équipement électrique des parties haute tension du système. Une fois que le commutateur de déconnexion est en position « ouverte », il n’y a plus de courant circulant dans le circuit, et le point de déconnexion est physiquement visible. Cela fournit au personnel de maintenance un signal visuel clair, ce qui garantit que la zone de travail est complètement désactivée.

Cette conception de rupture visible permet aux opérateurs de vérifier facilement que l’interrupteur est en position ouverte, ce qui réduit considérablement le risque d’erreur humaine ou de redynamisation accidentelle de l’équipement. En offrant une telle isolation claire, le commutateur de déconnexion haute tension prévient efficacement les chocs électriques accidentels causés par des erreurs, assurant ainsi la sécurité des travailleurs pendant la maintenance.

à quels types de systèmes d’alimentation les commutateurs de déconnexion haute tension sont-ils adaptés?

Les interrupteurs de déconnexion haute tension sont largement utilisés dans presque tous lesLignes de transmissionEt divers types de systèmes d’alimentation. Alors que l’industrie électrique chinoise se développe rapidement et que le réseau électrique continue de se développer, la demande de commutateurs de déconnexion haute tension augmente également.

Ces commutateurs jouent un rôle crucial dansRéseaux de transport d’électricité, fournissant une isolation fiable en cas de besoin. Lorsqu’un défaut se produit sur une ligne électrique, le commutateur de déconnexion haute tension crée un point de rupture clairement visible, ce qui permet au personnel de maintenance de confirmer facilement que le circuit est désactivé en toute sécurité. Cette caractéristique assure la sécurité des travailleurs pendant les réparations ou l’entretien.

Grâce à leur capacité d’isolation fiable, les commutateurs de déconnexion haute tension sont essentiels dans divers types deRéseaux électriques, sous-stations, lignes de transport et réseaux de distribution, assurer la sécurité et la stabilité opérationnelles tant dans les opérations courantes que dans les situations d’urgence.

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