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Hochspannungs-AC-SF6-Dead-Tank-Leistungsschalter
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Hochspannungs-AC-SF6-Dead-Tank-Leistungsschalter

Im Folgenden finden Sie eine Einführung in den Hochvolt-Wechselstrom-SF6-Dead-Tank-Leistungsschalter, der Ihnen dabei helfen soll, ihn besser zu verstehen. Begrüßen Sie neue und alte Kunden, um weiterhin mit uns zusammenzuarbeiten und gemeinsam eine bessere Zukunft zu schaffen!

Der Hochvolt-Wechselstrom-SF6-Dead-Tank-Leistungsschalter integriert den Leistungsschalter und den Stromtransformator, und die Isolierkammer ist horizontal im geerdeten Gehäuse aus Aluminiumlegierung installiert. Es ist mit einem CT26-Federantrieb ausgestattet. Es benötigt weniger Teile, hat einen einfachen und kompakten Aufbau, ist insgesamt robust und langlebig, erfüllt die Anforderungen ölfreier Schalter, verfügt über hervorragende mechanische Eigenschaften und hohe Zuverlässigkeit. Alle wichtigen Teile werden mit CNC- und Bearbeitungszentrumsgeräten bearbeitet, und die Lager sind importierte Lager internationaler Marken (wie IKO, INA, SKF usw.) mit einer mechanischen Lebensdauer von bis zu 10.000 Malen. Es eignet sich für dreiphasige Wechselstrom-50-Hz-Hochspannungsschaltanlagen im Freien und kann zur Steuerung und zum Schutz von 72,5 (126) kV-Stromübertragungs- und -umwandlungssystemen verwendet werden. Es kann auch zum Unterbrechen von Kontakten und zum Öffnen und Schließen von Kondensatorbänken verwendet werden.

 

Produktstruktur


Der Hochvolt-Wechselstrom-SF6-Dead-Tank-Leistungsschalter verfügt über eine dreiphasige Porzellansäulen-Einzelunterbrechungsstruktur und drei Phasen sind mit einem Federantriebsmechanismus ausgestattet, der zentral angeordnet und dreiphasig angetrieben ist, sodass das Erscheinungsbild neuartig und exquisit ist. Der Leistungsschalter verwendet SF6-Gas als Isolier- und Lichtbogenlöschmedium. Im Betrieb ist das dreipolige SF6-Gas des Leistungsschalters zugeschaltet und der Druck- und Dichteverlauf wird durch ein Zeiger-Dichterelais überwacht. Da das Prinzip der selbstenergetischen Lichtbogenlöschung übernommen und das Bewegungssystem des Leistungsschalters optimiert wird, wird die mechanische Effizienz effektiv verbessert.

 

Produktmerkmale


1. Hervorragende Bremsleistung und lange elektrische Lebensdauer;

2. Der Montagerahmen und die Stütze bestehen aus hochwertigen, im Ganzen gebogenen Stahlplatten. Bei der Oberflächenbehandlung handelt es sich ausschließlich um Feuerverzinkung. Alle freiliegenden Verbindungselemente bestehen aus hochfesten Materialien und sind feuerverzinkt oder es kommen Standardteile aus Edelstahl zum Einsatz. Das Gehäuse des Mechanismuskastens besteht aus Edelstahl, sodass das Produkt eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit aufweist.

3. Hohe mechanische Zuverlässigkeit und kann häufig betrieben werden;

4. Aufgrund der inhärenten hohen Isolationsfestigkeit von Schwefelhexafluoridgas und der optimalen Kontaktbewegung des Leistungsschalters unterbricht der Leistungsschalter den kapazitiven Strom ohne erneute Zündung;

5. Der äußere Isolationsgrad ist hoch, die äußere Isolierung ist mit einer großen Kriechstrecke ausgelegt, die Kriechstrecke beträgt &31 mm/kV und die Verschmutzungsbeständigkeit ist ausgezeichnet. Es kann auch in rauen Umgebungen sicher betrieben werden;

6. Starke Strombelastbarkeit: Der Temperaturanstiegstest wird mit dem 1,2-fachen des Nennstroms von 3150 A, also 3780 A, durchgeführt, und es gibt immer noch einen großen Spielraum für einen Temperaturanstieg an jedem Punkt;

7. Das Gesamterscheinungsbild und die Struktur des Produkts sind kompakt und die Installation und Fehlerbehebung vor Ort ist bequem und der Wartungsaufwand ist gering.

 

Technische Parameter


Die mechanischen Einstellungen für Hochvolt-Wechselstrom-SF6-Dead-Tank-Leistungsschalter sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

NEIN.

Name

Einheit

Parameter

1

Mittenabstand zwischen den Polen des Leistungsschalters

mm

1750

2

Beweglicher Kontakthub

mm

120

3

Beweglicher Kontaktkontakthub

mm

251

4

Aktueller Leistungsschalter-Phase-zu-Phase-Betätigungsgliedhub (Sehnenlänge)

mm

1102

5

Öffnungsgeschwindigkeit

MS

4,2–5 m/s

6

Schließgeschwindigkeit

MS

2,2-3 m/s

7

Öffnungszeit

MS

w40

8

Schließzeit

MS

W100

9

Öffnungszeit

MS

w60

10

Schließ-Öffnungszeit

MS

w80

11

Schließzeit

MS

300

12

Dreiphasiger Öffnungsasynchronismus

MS

w2

13

Dreiphasiger Asynchronismus beim Schließen

MS

w3

Wichtigste technische Parameter des Mechanismus

NEIN.

Name

Einheit

Parameter

1

Hilfskreisspannung

V

DC220DC110

2

Spannung/Strom der Öffnungs- und Schließspule

V/A

DC110/4; DC220/2

 

Nennspannung

V

DC220, AC220/DC110, AC110

3

Normaler Betriebsspannungsbereich des Energiespeichermotors

V

85 % ~ 110 %

 

Leistung

W

600

4

Energiespeicherzeit des Motors

s

w15

5

Spannung des Heiz- und Beleuchtungskreises

V

AC220V

6

Nennspannung des Hilfsschalters

V

DC220V. AC220V

7

Nennstrom des Hilfsschalters

A

10

8

Anzahl der Hilfsschalterkontakte

 

10 normalerweise offen + 10 normalerweise geschlossen


Hochvolt-Wechselstrom-SF6-Dead-Tank-Leistungsschalter. Wichtigste technische Parameter

 

NEIN.

Name

Einheit

Parameter

1

Nennspannung

 

kV

126

2

Zum Boden

 

K-230

Bemessungsfrequenzspannungsfestigkeit (1 Min.) Zwischen Leistungsschaltern

kV

K-265

 

Zum Boden

 

K • 550

3

Bemessungsspannung für elektrische Impulse zwischen Leistungsschaltern

 

K • 630

4

Spannungsfestigkeit von SF6-Gas bei einem Überdruck von Null (5 Min.)

 

K • 95

5

Nennfrequenz

Hz

50

6

Nennstrom

A

3150

7

Erster Öffnungskoeffizient

 

1.5

8

Bemessungskurzschlussausschaltstrom

 

40

9

Bemessungs-Kurzschluss-Schließstrom (Spitzenwert)

 

100

10

Bemessungskurzschlussfestigkeitsstrom

kA

40

11

Bewerteter Spitzenstrom

 

100

12

Bemessungskurzschlussdauer

s

4

13

Bewerteter Ausschaltstrom

kA

10

14

Ausschaltstrom für Nahbereichsfehler

kA

90 % p., 75 % p

15

Bemessungsunterbrechungsstrom beim Laden der Leitung

A

31.5

16

Bewerteter Betriebsablauf

M Q

O-0,3s-CO-180s-CO

17

Widerstand des Hauptstromkreises

M Q

O-0,3s-CO180s-CO

18

Nenndruck des Schwefelhexaoxidgases (20 °C Überdruck)

Mpa

0.5

19

Alarm/minimaler Funktionsdruck (20 bar Überdruck)

Mpa

0,45 ±0,03

20

Jährliche Leckagerate von SF6-Gas

 

<0,5 %

21

Gasfeuchtigkeitsgehalt (V/V)

 

^150x10-6

22

Mechanisches Leben

 Mal

10000

23

Funkstörungspegel

mV

W500

 

Blut. Zwischen Brüchen

 

3906/3150

24

Kriechstrecke

 

 

 

Zum Boden

 

3906/3150

25

Gewicht jedes eingefüllten SF6-Gases

kg

15

26

Gewicht jedes Leistungsschalters

kg

2200



Hinweis: Die Außendämmung wird entsprechend dem Höhenkorrekturfaktor K korrigiert: 2000 m über NN, K = 1,13; 3000m über dem Meeresspiegel, K = 1,28

 

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