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Isolador elétrico de alta tensão de 12 kV-36 kV de fase única com interruptor de carga de limite externo utilizado em sistemas de distribuição
Descrição do produto:
O isolador elétrico de alta tensão é um tipo de isolante elétrico usado em sistemas aéreos de transmissão e distribuição de energia.É projetado para fornecer isolamento elétrico entre as linhas de energia e suas estruturas de suporte, e para suportar o peso das linhas eléctricas.
É tipicamente feito de materiais especializados, como porcelana ou polímero, que são altamente resistentes ao arco elétrico e à corrosão.Eles são projetados para suportar altos níveis de tensão e corrente elétrica, e são tipicamente utilizados em aplicações onde a confiabilidade e a segurança são críticas.
Os isoladores elétricos de alta tensão são comumente utilizados em sistemas de transmissão e distribuição de energia, onde fornecem um meio de suporte e isolamento de linhas e equipamentos de alta tensão.Eles são projetados para suportar altos níveis de tensão e corrente elétrica, e são tipicamente utilizados em aplicações onde a confiabilidade e a segurança são críticas.
E está disponível em uma variedade de formas e tamanhos, e pode ser projetado com características especializadas para melhorar o seu desempenho e segurança.e interruptores de terra, entre outros.
Aplicação:
1 Isolamento da subestação:Em uma subestação, os interruptores de desconexão de alta tensão são usados para desconectar transformadores, disjuntores e outros equipamentos do sistema de energia para manutenção ou reparo.
2 Isolamento da linha de transmissão:Os interruptores de desconexão de alta tensão são usados para isolar seções de uma linha de transmissão de alta tensão para manutenção, reparo ou para evitar o fluxo de energia durante emergências.
3 Troca do banco de condensadores:Em sistemas de energia com bancos de capacitores, os interruptores de desconexão de alta tensão são usados para desconectar o banco de capacitores do sistema de energia para manutenção ou reparo.
4 Descarga:Em caso de sobrecarga ou outra emergênciaSituação, os interruptores de desconexão de alta tensão podem ser usados para reduzir a carga desconectando certas seções do sistema de energia.
5 Isolamento por falha:Os interruptores de desconexão de alta tensão são usados para isolar seções falhas do sistema de energia para evitar danos ao equipamento e garantir a continuidade do fornecimento de energia.
Corpo isolante:O corpo isolante é o principal componente do isolador e é tipicamente feito de porcelana ou polímero.É projetado para fornecer isolamento elétrico entre a linha de energia e estrutura de suporte, e podem ser moldadas de várias formas, dependendo da aplicação específica.
Acessórios de extremidades metálicas:Os acessórios metálicos são fixados ao corpo isolante e fornecem um meio de conectar o isolante à linha de energia e à estrutura de suporte.São tipicamente feitos de aço galvanizado ou outro material resistente à corrosão, e podem ser concebidos com características especiais, tais como fendas ou juntas de esferas para facilitar a instalação.
Arcos de chuva:Muitos isoladores elétricos aéreos são projetados com pistas de arco, que ajudam a dissipar o calor gerado pelo arco elétrico e evitar danos ao isolador.
Interruptor de Terra:Alguns isoladores elétricos aéreos estão equipados com um interruptor de terra, que fornece um nível adicional de segurança por terremoto da linha elétrica em caso de falha ou sobrecarga.
Capas de fixação:As tampas de fixação são utilizadas para proteger os acessórios metálicos da corrosão e danos, e podem ser feitas de plástico ou outros materiais.
Riscos para a segurança:
1 Choque elétrico:Os interruptores de desconexão de alta tensão podem causar um choque elétrico potencialmente letal se não forem manuseados adequadamente.Isto pode ocorrer se o interruptor não estiver adequadamente isolado antes de ser aberto ou se houver uma falha no equipamento.
2 flash de arco:Quando os interruptores de desconexão de alta tensão são abertos, pode ocorrer um flash de arco, que pode liberar uma quantidade significativa de energia na forma de calor, luz e pressão.e outras lesões.
3Falha do equipamento:Os interruptores de alta tensão podem falhar se não forem mantidos adequadamente ou se estiverem sobrecarregados, o que pode causar danos ao equipamento, incêndios elétricos e outros riscos.
4Perigos ambientais:Os interruptores de desconexão de alta tensão são frequentemente localizados em ambientes externos, onde podem ser expostos a condições climáticas extremas, como ventos fortes, chuva forte e raios.Estas condições podem criar riscos adicionais para a segurança do pessoal que opera ou mantém o equipamento..
P.S.
Para minimizar os riscos associados aos interruptores de desconexão de alta tensão, é importante seguir procedimentos de segurança adequados, incluindo o uso de equipamentos de proteção individual adequados,Seguindo os procedimentos de bloqueio e de retirada, e garantir que apenas pessoal qualificado e treinado é autorizado a operar e manter o equipamento.A manutenção e os ensaios regulares dos equipamentos podem também ajudar a reduzir o risco de avaria dos equipamentos e outros perigos.
Parâmetros técnicos:
Número de série. | Parâmetro | Unidade | Dados | |||||||||
1 | Voltagem nominal | kV | 12 | |||||||||
2 | Corrente nominal | Número do modelo. | (H) GW9-12 ((W)/630-20 | A | 630 | |||||||
(H) GW9-12(W)/1000-20 | 1000 | |||||||||||
(H) GW9-12 ((W)/1250-31.5 | 1250 | |||||||||||
3 | 4s Corrente resistente a curto prazo | Número do modelo. | (H) GW9-12 ((W)/630-20 | kA | 50 | |||||||
(H) GW9-12(W)/1000-20 | 50 | |||||||||||
(H) GW9-12 ((W)/1250-31.5 | 80 | |||||||||||
4 | Nível de isolamento nominal | Ondas de relâmpago resistir tensão ((pico) | Polar-Terra (Positivo e negativo) |
kV | 75 | |||||||
Interfracção (Positivo e negativo) |
85 | |||||||||||
Frequência industrial resistência à tensão (1 min) (Valor efetivo) |
Ensaio em seco/ensaio molhado | Polar-Terra | 42 ((Seco) 34 ((Humidade) |
|||||||||
Interfracção | 48 ((Seco) | |||||||||||
48 ((Seco) | ||||||||||||
48 ((Seco) 40 ((Humidade) |
||||||||||||
5 | Resistência do circuito principal | μ Ω | 630 | |||||||||
1000 | ||||||||||||
1250 | ||||||||||||
6 | Tempo de vida útil mecânico | vezes | 50 | |||||||||
50 | ||||||||||||
80 |