Obrigado por escolher nosso produto mais recente, o disjuntor a vácuo interno de alta tensão e três estações. Nossos produtos não são apenas acessíveis, mas também de excelente qualidade. Durante o processo de fabricação, controlamos rigorosamente cada link para garantir a alta qualidade dos produtos. Além disso, também oferecemos suporte técnico de primeira classe. Acreditamos firmemente que, no desenvolvimento futuro, nossa equipe continuará a trabalhar duro e de mãos dadas com todas as esferas da vida para alcançar o objetivo de benefício mútuo e ganha-ganha.
O disjuntor a vácuo interno de três estações de alta tensão tem excelentes propriedades elétricas e mecânicas, mecanismo confiável e estável, longa vida útil. O circuito principal adota um poste de vedação sólido, o que melhora a adaptabilidade ambiental e a confiabilidade do isolamento do disjuntor. O desempenho mecânico e eletrônico confiável e a vida mecânica e eletrônica estendida tornam possíveis disjuntores livres de manutenção. Ele pode ser usado em sistema de energia de 3,6-12kV, como equipamento de rede elétrica, unidade de controle de caixa de proteção de projeto de energia de empresas industriais e de mineração, adequado para uma variedade de diferentes naturezas de carga e operação frequente, várias vezes para interromper o curto-circuito ocasiões atuais. O produto possui perfeito dispositivo de intertravamento mecânico e elétrico, com alta estabilidade operacional e confiabilidade, para garantir a segurança dos operadores e equipamentos, para garantir a segurança da energia elétrica.
◇ Usando tecnologia de pólo de vedação sólida.
◇ O produto adota design modular: estrutura de quadro, interruptor de isolamento integrado, disjuntor a vácuo selado sólido, interruptor de aterramento, sensor, mecanismo de intertravamento, mecanismo operacional como um dos produtos elétricos miniaturizados de alta tensão de alto desempenho.
◇ As dimensões do gabinete de adaptação são (500 x 1000 x 1800)mm
◇ Chave de isolamento rotativa com fratura visível após abertura. Há um intertravamento mecânico forçado entre a chave de isolamento, o disjuntor e a chave de aterramento para evitar operação incorreta.
◇ O disjuntor adota mecanismo operacional modular, pode ser substituído ou reparado de forma independente, boa intercambialidade. Ele pode ser operado manualmente ou a operação de armazenamento de energia CA e CC pode ser selecionada para obter controle remoto.
◇ A porta do gabinete e o interruptor de aterramento são projetados com uma estrutura de intertravamento confiável para garantir a segurança do operador.
◇ Temperatura ambiente: -25℃ +40℃;
◇ Umidade relativa: média diária <95%, média mensal <90%;
◇ Altitude: não superior a 1000m;
◇ Intensidade sísmica: não superior a 8 graus:
◇ Local de uso: sem risco de explosão, vibração química e violenta e poluição.
◇ Condições de uso em altitude acima de 1000 metros
◇ A uma altitude superior a 1.000 metros. A diminuição relativa da densidade do ar afetará o fator de proteção do aparelho.
◇ O usuário deve fazer o cálculo ao selecionar a chave.
◇ Método de cálculo recomendado:
Encontre a altura H do local especificado, calcule (fórmula 1) o coeficiente de altura relevante Ka de acordo com as disposições de GB311.1, multiplique a tensão suportável ao impulso do raio e a tensão suportável à frequência de energia da chave por Ka, e o valor obtido é o parâmetro de resistência de tensão que deve ser alcançado quando a chave é usada em alta altitude H e, ao mesmo tempo, em ambiente abaixo de 1000 metros.
Contente | Unidade | Valor | ||
Tensão nominal | kV | 12 | ||
Tensão suportável de frequência de energia nominal de curto prazo: fase/fratura | 42 | |||
Tensão suportável de impulso atmosférico nominal (pico):fase/fratura | 75/85 | |||
Tensão suportável de frequência de energia do circuito secundário (1min) | V | 2000 | ||
Frequência nominal | hertz | 50 | ||
Corrente nominal | A | 630 1250 | ||
Corrente nominal de interrupção de curto-circuito | ka | 20 | 25 | 31.5 |
Corrente suportável de pico nominal | ka | 50 | 63 | 80 |
Corrente nominal de fechamento de curto-circuito | ka | 50 | 63 | 80 |
Corrente suportável de curta duração nominal 4s | ka | 20 | 25 | 31.5 |
Duração nominal da corrente suportável de curta duração | S | 4 | ||
Corrente nominal de interrupção de banco de capacitores simples/consecutivos | A | 630/400 | ||
Bancos de capacitores nominais fecham a corrente de irrupção | ka | 12,5 (frequência não superior a 1.000 Hz) | ||
O número de vezes que a corrente nominal de curto-circuito é interrompida | tempo | 30 | ||
Vida mecânica (interruptor seccionador/disjuntor/interruptor de aterramento) | 3000/10000/3000 | |||
Espessura acumulativa de desgaste admissível de contatos dinâmicos e estáticos | milímetros | 3 | ||
Tensão nominal de operação de fechamento | V | AC24/48/110/220 DC24/48/110/220 | ||
Tensão nominal de operação de abertura | ||||
Tensão nominal do motor de armazenamento de energia | V | AC24/48/110/220 DC24/48/110/220 | ||
Potência nominal do motor de armazenamento de energia | W | 70 | ||
Tempo de armazenamento de energia | S | ≤15 | ||
Distância de abertura do contato | milímetros | 9±1 | ||
ultrapassar | 3,5±1 | |||
Hora de devolução do fechamento do contato | EM | ≤2 | ||
A divisão e o fechamento em três fases são diferentes | ≤2 | |||
Tempo de comutação (tensão nominal) | ≤40 | |||
Tempo de fechamento (tensão nominal) | ≤60 | |||
Velocidade média de abertura (minuto de contato ~ 6 mm) | EM | 0,9~1,3 | ||
Velocidade média de fechamento (6 mm ~ contato recém fechado) | 0,5~1,1 | |||
Amplitude de recuperação de abertura de contato | milímetros | ≤2 | ||
Pressão de contato de fechamento de contato | N | 2400±200(20-25kA)3100+200(31,5kA) | ||
Sequência operacional nominal | O-0,3s-CO-180s-CO |