Artikel: 33 KV SF6 -LeistungsschalterSF6-Gas: Außergewöhnliche Leistungserklärung.Einfache Struktur und kompakte Größe: Effizientes Design spart Platz.Gute Öffnungsleistung: Glätter und ausgewogener Betrieb.Versiegelter Leistungsschalter: Gewährleistet minimale Betriebsgeräusche.Arbeitsbelastung mit geringer Inspektion und Wartung: Das langlebige Design verringert die Notwendigkeit einer häufigen Wartung.
Artikel: 33 KV SF6 -Leistungsschalter
Der 33KV / 36KV SF6 Circuit Breaker bietet mit einem unter Druck stehenden Gasunterbrecher eine ausstehende Eröffnungsleistung, die Verbrennungszeit und die elektrische Lebensdauer der elektrischen Lebensdauer.
Porzellanspaltenstruktur:
1. verfügt über ein diskretes Drei-Phasen-Design.
2. Beinhaltet eine unter Druck stehende Gasunterbrecherkammer für jede Phase.
3. Die drei Phasen werden über Kupferrohre zur gleichmäßigen Gasverteilung miteinander verbunden.
1. Säule Porzellanvase.
2. Stromtransformator.
3. Unterbrecher.
4. Adsorber.
5. Übertragungsbox.
6. Stange anschließen.
7. Bodenrahmen.
8. Frühlingsbetriebsmechanismus.
NEIN. | Ltem | Einheit | Daten | ||
1 | Bewertet | Voltoge | KV | 40.5 | |
Bewertungsisolierung Ebene |
Blitzaufprall spalten Spannungen (Full Crest Valuel | KV | 185 | ||
Leistungsfrequenz stand der Vollständerung (IMIN) | KV | 95 | |||
2 | Bewertungsstrom | A | 1600 2000 | ||
3 | Mechanisches Leben | Nächstes Fime | 3000 | ||
4 | Bewertungsdruck des Schwefelhexafluoridgas -Lgauge -Drucks bei 20 ℃) | MPA | 0.50 | ||
5 | Alarmdruck/minimaler Funktionsdruck Lgaugedruck bei 20 ℃) | MPA | 0,47/0,45 | ||
6 | Nennkreislaufschaltstrom bewertet | Die | 25 | 31.5 | |
7 | Bewertungsstrom mit kurzer Kreislauf (Peak) | Der | 63 | 80 | |
8 | Bewertetes Kurzzeit-Standstrom (thermischer stabiler Strom) | Die | 25 | 31.5 | |
9 | Bewertetes Kurzzeit-Standstrom (thermalstabiler Strom) | Die | 60 | 80 | |
10 | Kurzschlussschalterstrom bewertet | Die | 63 | 8 | |
11 | Die kumulative Anzahl von Schwellzeiten unter dem Switching von Kurzschlusskreiszeiten | Mal | 15 | 10 | |
12 | Kurzschluss -Kurzschlussdauer | S | 4 | ||
13 | Schließzeit LAT bewertete Betriebsspannung) | S | ≤ 0,1 | ||
14 | Swilching -Zeit [bei Nennbetriebsvoltzagel | S | ≤ 0,06 | ||
15 | Betriebsreihenfolge | C-0,3S-Co-180S-Co. | |||
16 | Bewertungseröffnungs- und Schließung der Monomkondensator Bank Strom | A | 400 | ||
17 | In Leckage | %Jahre | ≤ 1 | ||
18 | Wassergehalt des Schwefelhexafluorid -GOS (v/) | ≤150x10-9 | |||
19 | CT14 Federbetriebsmechanismus mit Nennbetriebsspannung | ||||
Schließspule, Öffnungsspannung | V | IAC): 220 380 (DC): 48 110 220 | |||
Energiespeichermotorspannung | V | IAC): 220 380 (DC): 110 220 | |||
20 | Schwefel Hexafluorid GOS Gewicht | Kg | 8 | ||
21 | Gewicht des Zirkuilschalters [Ncuding -Betriebsmechanismus | Kg | 1400 |
Artikel: 33 KV SF6 -Leistungsschalter
Der 33KV / 36KV SF6 -Leistungsschalter ist so ausgelegt, dass er unter den folgenden Umgebungsbedingungen effizient betrieben wird:
Installationsmethode:
Seitlich montiert oder mittelmontiert.
Umgebungstemperatur:
Obergrenze: +40 ° C.
Untergrenze: -30 ° C.
Höhe:
Geeignet für Höhen ≤2000m.
Für Höhen über 2000 m muss das Nennisolationsniveau entsprechend angepasst werden.
Winddruck:
Nicht mehr als 700 Pa (entspricht einer Windgeschwindigkeit von 34 m/s).
Seismischer Widerstand:
Entwickelt, um Erdbeben von Intensität bis zu 8 Grad standzuhalten.
Kontaminationsstufe:
Geeignetes FORCASS -I -Verschmutzungsniveau.
Daily Temperaturdifferenz:
Die maximale Variation sollte25 ° C nicht überschreiten.
Artikel: 33 KV SF6 -Leistungsschalter
SF6 -Gasabbau oder Kontamination
Niedriger SF6 -Druck: Wenn der SF6 -Gasdruck unter den erforderlichen Niveau fällt, kann er die dielektrische Festigkeit und die Unterbrechungsfähigkeiten des Leistungsschalters beeinträchtigen.
Feuchtigkeitskontamination: Das Vorhandensein von Feuchtigkeit in SF6 kann seine isolierenden Eigenschaften beeinträchtigen und zu einer Arc -Verfolgung oder sogar einem internen Zusammenbruch führen.
Gasleckage: Lecks im Unterbrecher oder Dichtungen können zu einem Verlust des Gasdrucks führen, was zu einem Ausfall der Schaltungsunterbrechung führt.
Mechanische Fehler
Federmechanismus Fehlfunktion: Wenn der Federmechanismus zum Betrieb des Brechers ausfällt, kann er verhindern, dass der Brecher ordnungsgemäß öffnet oder schließt.
Abgenutzte oder beschädigte Kontakte: Im Laufe der Zeit können sich die Unterbrecherkontakte abnutzen, was zu einer schlechten Leistung oder dem Versagen der Schaltung unter Last führt.
Fehlerer Übertragungsmechanismus: Probleme in der Übertragungsbox oder Verbindungsstäbe können den Betrieb des Unterbrechers behindern, was zu Fehlfunktionen führt.
Elektrische Probleme
Lichtbogen: Unzureichende Lichtbogenlöschung aufgrund eines schlechten SF6 -Gasdrucks oder einer Verunreinigung kann zu einem anhaltenden Lichtbogen führen, der die Kontakte und die Unterbrechung der Kammer beschädigen kann.
Kurzschluss oder Überlast: Überladung oder externe Fehler (z. B. Kurzschaltkreise) können dazu führen, dass der Brecher nicht ausgelöst wird oder übermäßige Wärme und Schäden an den Interna verursacht.
Falsches Auslösen: Fehler in der Auslöserspule, Relais oder Schutzschaltungen können verhindern, dass der Unterbrecher Fehler erfasst oder korrekt reagiert.
Umweltfaktoren
Temperaturextreme: Übermäßige Wärme oder Kälte außerhalb des angegebenen Betriebsbereichs kann die Leistung des Unterbrechers beeinflussen, insbesondere den Gasdruck und die mechanischen Komponenten.
Seismische Schwingungen: Übermäßige Schwingungen von Erdbeben in der Nähe können den Betrieb des Unterbrechers stören, insbesondere wenn die Struktur nicht ordnungsgemäß montiert oder gesichert ist.
Schadstoffaufbau: Staub, Schmutz und andere Umweltverunreinigungen können sich ansammeln und die Isoliereigenschaften und die mechanische Funktionalität des Brecher beeinflussen.
Unsachgemäße Wartung oder Betrieb
Lack of Regular Maintenance: Failure to perform routine inspections, gas pressure checks, and mechanical testing can lead to undetected wear or faults.
Menschlicher Fehler: Falsche Installation, Einstellen von Anpassungen oder Betriebsfehlern können zu einer unsachgemäßen Funktionsweise des Unterbrechers führen.
F1: Was ist das Betriebsprinzip eines 33KV / 36KV SF6 -Leistungsschalters?
A1: Der 33KV / 36KV SF6 -Leistungsschalter verwendet Schwefelhexafluoridgas (SF6) als unterbrechendes Medium. Das SF6-Gas bietet hervorragende dielektrische Eigenschaften und Lichtbogen-Erleichterungen. Wenn ein Fehler auftritt, öffnet sich der Unterbrecher, und das Gas wird unter Druck gesetzt, um den Bogen zu löschen, wodurch der effiziente Betrieb und den Schutz des elektrischen Systems gewährleistet wird.
F2: Was ist die Nennspannung des 33KV / 36KV SF6 -Leistungsschalters?
A2: Die Nennspannung des 33KV / 36KV SF6 -Leistungsschalters beträgt typischerweise 33 kV oder 36 kV, die für die Verwendung in Mittelspannungsstromsystemen ausgelegt sind.
F3: Wie trägt SF6 -Gas zur Leistung des Leistungsschalters bei?
A3: SF6-Gas hat eine überlegene dielektrische Festigkeit, die 2-3-fache der Luft ist. Es hat auch hervorragende Arc-Exting-Immobilien, die dazu beitragen, den Bogen schnell zu löschen, wenn der Breaker eröffnet wird. Dies ermöglicht einen zuverlässigeren und effizienteren Schutz von elektrischen Systemen unter Fehlerbedingungen.
F4: Welche Wartung ist für den 33 -kV / 36 -kV -SF6 -Leistungsschalter erforderlich?
A4: Der 33 -kV / 36 -kV -SF6 -Leistungsschalter benötigt regelmäßig Wartung, um seine fortgesetzte Funktionalität zu gewährleisten. Zu den wichtigsten Aufgaben gehören:
· Überwachung des SF6 -Gasdrucks und sicherstellen, dass keine Leckagen.
· Überprüfen des mechanischen Betriebs des Federmechanismus.
· Überprüfung der Unterbrecherkontakte auf Verschleiß.
· Reinigung und Überprüfung der externen Teile, um sicherzustellen, dass keine Umweltverschmutzungen die Leistung beeinträchtigen.