Descripción general
El disyuntor de hexafluoruro de azufre CA de alto voltaje para exteriores LW36-126 adopta un mecanismo de interrupción única de columna de porcelana trifásico. Las tres fases están equipadas con un mecanismo de operación de resorte, dispuesto en el centro, y las tres fases están unidas, por lo que la apariencia es novedosa y exquisita. El disyuntor utiliza gas SF6 como medio de aislamiento y extinción de arco. Durante el funcionamiento, los tres polos del disyuntor están conectados con gas SF6 y se utiliza un relé de densidad de puntero para controlar su presión y densidad.
Características estructurales
1. El disyuntor adopta una estructura de columna de porcelana trifásica de corte único. Las tres fases están equipadas con un mecanismo de accionamiento por resorte. Están dispuestas en el centro y las tres fases están unidas, por lo que la apariencia es novedosa y exquisita. El disyuntor utiliza gas SF6 como medio de aislamiento y extinción de arco. Durante el funcionamiento, los tres polos del disyuntor están conectados con gas SF6 y se utiliza un relé de densidad de puntero para controlar su presión y densidad. Debido a la adopción del principio de extinción del arco de autoenergía y al diseño optimizado del sistema de movimiento del disyuntor, se mejora efectivamente la eficiencia mecánica y se minimiza la potencia operativa;
2. Excelente rendimiento de frenado y larga vida eléctrica;
3. El marco base de instalación y el soporte están hechos de placas de acero integralmente dobladas y el tratamiento de la superficie está galvanizado en caliente. Las fijaciones expuestas están fabricadas con materiales de alta resistencia y piezas estándar galvanizadas en caliente o de acero inoxidable, y la carcasa de la caja del mecanismo es de acero inoxidable. , por lo que el producto tiene una excelente resistencia a la corrosión;
4. La máquina tiene alta confiabilidad y puede operarse con frecuencia;
5. Debido a la rigidez dieléctrica inherentemente alta del gas de hexafluoruro de azufre y al disyuntor que utiliza un movimiento de contacto óptimo, el disyuntor interrumpe la corriente capacitiva sin reencendido;
6. El nivel de aislamiento externo es alto, el aislamiento externo está diseñado con una distancia de fuga grande, la distancia de fuga específica es mayor o igual a 31 mm/kV y tiene una excelente resistencia a la contaminación. Puede operar de forma segura en entornos hostiles;
7. Fuerte capacidad de carga de corriente: la prueba de aumento de temperatura se realiza a 1,2 veces la corriente nominal de 3150A, es decir, 3780A, y todavía hay un gran margen para el aumento de temperatura en cada punto;
8. La apariencia general y la estructura del producto son compactas, fáciles de instalar y depurar en el sitio y requieren poco trabajo de mantenimiento.
Principales parámetros técnicos del disyuntor.
|
Proyecto |
Unidad |
Valor |
|
|
Tensión nominal |
kV |
126 |
|
|
Frecuencia nominal |
Hz |
50 |
|
|
Corriente nominal |
A |
3150 |
|
|
Corriente nominal de corte en cortocircuito |
KA |
40 |
|
|
Corriente nominal soportada de corta duración |
KA |
40 |
|
|
Corriente pico nominal soportada |
KA |
100 |
|
|
Duración nominal del cortocircuito |
S |
3 |
|
|
Corriente nominal de cierre de cortocircuito (valor máximo) |
KA |
100 |
|
|
Falla de zona cercana interrumpiendo la corriente |
KA |
36/30 |
|
|
Corriente nominal de corte de carga de línea |
A |
31.5 |
|
|
Corriente de ruptura nominal desfasada |
KA |
10 |
|
|
Tiempos de corte acumulados bajo corriente nominal de corte de cortocircuito |
veces |
20 |
|
|
primer factor de apertura |
1.5 |
||
|
Presión del gas SF6 (20 grados) |
Mpa |
0.5 |
|
|
Tensión nominal del circuito de control y fuente de alimentación del circuito auxiliar |
CC 220 V CC 110 V |
||
|
Secuencia de operación nominal |
O-0.3S-CO-180S-CO |
||
|
Resistencia nominal del circuito principal |
μΩ |
Menor o igual a 55 |
|
|
Durabilidad mecánica del disyuntor |
veces |
10000 |
|
|
Fuerza de tracción estática del bloque de terminales |
FshA horizontal y vertical |
N |
1250 |
|
FshB transversal horizontal |
N |
750 |
|
|
Dirección vertical FtVm |
N |
1000 |
|
|
Tasa de fuga anual de gas SF6 |
% |
Menor o igual a 1 |
|
|
Contenido de humedad del gas SF6 (V/V) |
ppm |
Menor o igual a 150±4 |
|
|
Trazo de contacto |
milímetros |
150±4 |
|
|
golpe de contacto |
milímetros |
25 |
|
Inivel de aislamiento
|
Proyecto |
Valor |
|
|
Tensión soportada de frecuencia industrial de 1 min (valor efectivo, tipo seco, tipo húmedo) |
KV entre fracturas |
230 |
|
KV entre polos o polo a tierra |
230 |
|
|
Tensión soportada de impulso de rayo (pico) (onda completa 1,2/50 μS) |
KV entre fracturas |
550 |
|
KV entre polos o polo a tierra |
550 |
|
|
Tensión soportada de frecuencia industrial de 5 min (valor efectivo) cuando el gas SF6 tiene presión manométrica cero |
KV entre fracturas |
95 |
|
Polo a tierra KV |
95 |
|
Propiedades mecánicas
|
Proyecto |
Unidad |
Valor |
|
Límites superior e inferior del tiempo de apertura. |
EM |
27±3 |
|
Límites superior e inferior de la hora de cierre |
EM |
100 20 |
|
hora de apertura y cierre |
EM |
Menor o igual a 300 |
|
hora de cierre y apertura |
EM |
Menor o igual a 50 |
|
Sincronicidad de apertura |
EM |
Menor o igual a 3 |
|
Sincronicidad de cierre |
EM |
Menor o igual a 5 |
|
tiempo de descanso |
EM |
60 |
|
Velocidad de apertura (10 ms después de la apertura) |
m/s |
3.9 |
|
Velocidad de cierre (5ms antes del cierre) |
m/s |
2.8±0.3 |
Diagrama de apariencia e instalación.

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