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Shaanxi Luohao Elektrik Co., Ltd.
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10.11,20193


1. Übersicht
ZW20A-12 / T1000 (630) -25-Typ Hochspannungs-Wechselstrom-Vakuumschalter (nachfolgend als Schaltungsschalter bezeichnet) ist eine Nennspannung von 12kV, dreiphasiges Wechselstrom 50Hz im Freien. Es verwendet Vakuum-Bogenlöscher und SF6-Gas als Isoliermedium und ist ein verbessertes Produkt für Vakuumschlüsser auf ZW20-12-Säulen. Isolationsstruktur Technologie, ein-und-aus-Leitung-Kathedral hat auch die Dichtleistung verbessert, die Gesamtdichtung ist ausgezeichnet, das innere gefüllte SF6-Gas leckt nicht und wird nicht von der äußeren Umgebung beeinflusst, seine Federbetriebsmechanik wurde miniaturisiert und die Zuverlässigkeit und Stabilität optimiert, mit direkten Ketten aktiv und mehrstufiges Entkopplungssystem, die Bewegungssicherheit und Stabilität sind mehrmals höher als die traditionellen inländischen Federbetriebsmechaniken: Der Kontakt zwischen der Achse und dem Gehäuse des Hauptkreises verwendet eine innere und äußere Zifferkettenstruktur, der Kontaktwiderstand des Hauptkreises ist klein und der Temperaturanstieg ist niedrig. Daher ist der Vakuumschalter ZW20A-12-Typ im Freien ein wartungsfreies Produkt und ein gutes Produkt im Säulenschalter.
ZW20A-12 im Vergleich zu ZW20-12 ergänzt auch den Überstromschutz, die Anzeige der mechanischen Feder zur Energiespeicherung und ist mit einer Luftanschlüsse für eine sekundäre elektrische Verbindung ausgestattet, die eine einfache Kombination mit einem intelligenten Controller ermöglicht.
Ausgezeichnete elektrische und mechanische Leistungen ermöglichen eine breite Anwendung von Vakuumschaltern auf Außensäulen des Typs ZW20A-12. Wird hauptsächlich für die Eröffnung von Abschnitten verwendet, in Bezug auf den Laststrom und den Kurzschlussstrom des 10kV-Stromsystems, geeignet für den Schutz und die Kontrolle in den Stromverteilungssystemen von Substationen und Industrieunternehmen, besser geeignet für den häufigen Betrieb des Stromnetzes. Dieses Produkt ist mit dem Controller kompatibel und verfügt über eine ausgezeichnete Multipler-Funktion, um die Anforderungen an das Stromverteilungsautomatisierungssystem zu erfüllen.
Dieses Produkt erfüllt hauptsächlich die folgenden Kriterien:
GB1984 Hochspannungswechselschalter
GB/T11022 Gemeinsame technische Anforderungen für Hochspannungsschalter und Steuergeräte
2. Modell und Bedeutung3. Nutzungsbedingungen
3.1 Höhe: nicht mehr als 2000m;
3.2 Umgebungstemperatur: -40 ° C ~ + 40 ° C, Tagestemperaturdifferenz: Tagestemperaturänderungen nicht größer als 25 ° C;
Windgeschwindigkeit: nicht größer als 35 m/s;
4. Produkteigenschaften
Flexible und bequeme Bedienung: Dieses Produkt kann sowohl elektrische Energiespeicherung, elektrische Trennsperre als auch manuelle Energiespeicherung, manuelle Trennung, Schließfunktion und kann in der Nähe oder weit von der Fernbedienung betrieben werden;
Schaltleistung*: Schaltstrom 25KA bis zu 30 Mal;
Kleine Betriebsleistung und hohe Zuverlässigkeit: Neu entwickelte Miniatur-elektrische Federmotorik, die Anzahl der Teile und der Energiespeichermotor ist die Nennleistung (ca. 40W) auf das Niveau *** reduziert;
Flexible Installation: kann auf der Säule hängen oder sitzen;
Wartungsfreie Eigenschaften: Hauptschaltung des Schaltbrechers, zweidimensionale Komponenten und Betriebsmittel sind in SF6-Gas (Nullmessdruck) versiegelt, ohne Einfluss der äußeren Umgebung, stabile, zuverlässige und wartungsfreie Leistung;
Zuverlässige Dichtungsleistung: mit ausgereiften Dichtstrukturtechnologien, zuverlässige Dichtung;
Ausgezeichnete Eingangs- und Ausgangsisolationseigenschaften: Silikon-Gummihülle, so dass die Isolierung zwischen den Anschlüssen ausreichend ist und die äußere Isolierung ausgezeichnet ist.
"Vier-Remote" -Funktion: Kompatibel mit dem Controller, um Fernbedienung, Telemetrie, Fernkommunikation und Fernsteuerung zu erreichen.
5. Technische Parameter
5.1 Nennparameter des Schaltbrechers

5.2 Mechanische Eigenschaften des Schaltbrechers

5.3 Haupttechnische Parameter des Antriebsmittels
5.3.1 Energiespeichermotor: Verwendung von Gleichstrommotoren, deren technische Daten5.3.2 Manuelle Energiespeicherkraft: Bei der Verwendung von Energiespeichergriffen mit einem Gerät ist die Betriebskraft weniger als 25 kg.
5.3.3 Schließelektromagnet: Verwendung von Schraubenelektromagneten, die technischen Daten der Spule5.3.4 Elektromagnetspule und technische Parameter, die mit der Schließspule verbunden sind.
Schließung Nennspannungsbereich: 85% -110%; Spannungsbereich: 65% -120%, 30% Nennspannung sollte dreimal in Folge nicht getrennt werden.
5.4 Konfiguration des Stromtauschers
Stromtauscheränderung: 50/5-1000/5, vom Benutzer nach Bedarf ausgewählt; Standardkonfiguration: 2 Durchgangsstromsensoren. Zusätzliche Konfigurationen: 150/5 und unter*** Mehr als 3 konfigurierbare Durchgangsstromtauscher, 200/5 und über*** Mehr als 6 konfigurierbare Durchgangsstromtauscher, davon 3 nur für den Schutz und 3 nur für die Messung.
5.5 Einstellbereich der Schaltschutzwerte
Konfigurieren Sie einen Zeitverzögerer (auch als Spannungsregler oder Zeitbegrenzungsschalter-Überflussabschlüssel bezeichnet), wird der Schaltbrecher eine ausgezeichnete Schutzleistung haben.
5.5.1 Überstromschutz Überstromwert: 5A Überstromverzögerungszeitbereich: 40-3000ms
5.5.2 Schnellschützung
Einstellbereich des Brechstrommultiplikats: 2-7 Mal bei Brechstromverzögerung: 0-120ms
5.5.3 Überspannungsschutz
Anströmungsverzögerungsbereich: 40-240ms
5.6 Betriebsstrom
5.6.1 Bei Betrieb des Schaltbrechers ist eine Betriebsversorgung erforderlich. Die Betriebsleistung kann eine AC-220V- oder DC-24V-Stromversorgung ausführen (die Spannung sollte mit der Steuerleistung übereinstimmen), aber in der Regel ist es ein externer Betriebsleistungstransformator oder ein Spannungsaustauscher auf einer 10kV-Leitung, um eine AC-220V-Betriebsleistung zu erhalten.
5.6.2 Wenn nur einseitig betriebene Stromversorgung erforderlich ist, muss einfach ein einphasiger betriebener Stromtransformator oder ein sekundärer seitlicher einphasiger Umlenker mit einer Nennspannung von 220V auf der Einleitungsseite installiert werden.
5.6.3 Obwohl nur einseitig betriebene Stromversorgung erforderlich ist, muss der Spannungsaustauscher sowohl als Messgerät verwendet werden, als auch zwei sekundäre Doppelwickelspannungswechsler, die zweite Nennspannung ist Wechselstrom 100V und 220V. Eine seitliche Einleitung A, B-Phase und B, C-Phase, V-förmige Verkabelung, sekundäre Dosierwicklung (100V) in V-Form.
5.6.4 Zweiseitig betriebene Stromversorgung ist erforderlich, auf der Schaltereingang-Ausgangsseite ist jeweils ein einphasiger betriebener Stromtransformator oder ein sekundärer einphasiger Einspannungswechsler mit Nennspannungswechselstrom von 220V installiert.
5.6.5 Das Modell des externen Betriebs-Stromtransformators oder des Spannungsaustauschers wird vom Benutzer ausgewählt, und es wird empfohlen, ein Produkt mit einem externen Typ mit einem Schmelzer zu wählen, um die Installation zu erleichtern. Wenn ein externer betriebener Stromtransformator oder Spannungssensor ohne Schmelzer ist, muss der Benutzer auch einen Außenschlüssel hinzufügen, um den externen betriebenen Stromtransformator oder den Spannungssensor zu schützen.
5.6.6 Die Konfiguration des Sekundärschmelzers für den Betrieb der Stromversorgung ist in der Lieferzufälligkeitsdatei beschrieben.
6. Hauptkomponenten des Produkts

7. Produktstruktur
Das Produkt besteht aus drei Teilen des Schaltbrecherkörpers, der Bedienungseinrichtung und der Hebevorrichtung.
7.1 Struktur des Schaltungsschalters
Die Struktur des Schaltbrechers besteht aus einem Leitkreis, einem Isolationssystem, einer Dichtung und einem Gehäuse (Abbildung 1). Der Leitkreis besteht aus einer Leitstange, einer Leitklemme, einer weichen Verbindung mit einer Vakuumbogenlöscherkammer.
Dieses Produkt ist mit SF6 Gasisolierung ausgestattet. Eingangs- und Ausgangskabel-Isolationshülle mit Epoxidharz und Silikonkautschuk, um das Schaltvolumen zu reduzieren, A, C zwei Phasen mit Eckschläuchen, um eine gute äußere Isolierung zu gewährleisten: Innere Verwendung von Verbundisolierungsstruktur, ohne SF6-Gas kann auch das entsprechende Isolationsniveau erreicht werden.
Dieses Produkt verfügt über eine ausgereifte Dichtstruktur. Die Mechanik-Abdeckung und die Gehäusedeckel sind mit einer Stanzfassung versehen, die Ausgangs-Zeigerachse ist mit einer doppelschichtigen "0"-Ringdichtung versehen und die gesamte Eingangs- und Ausgangshülle ist gegossen, um eine gute Luftdichtigkeit zu gewährleisten.
7.2 Antriebsmittel
Dieses Produkt-Bedienungsmechanismus ist elektrische Energiespeicherung, elektrische Aufteilung, gleichzeitig mit manueller Energiespeicherung, manueller Aufteilung, Überstromschutz. Die gesamte Struktur besteht aus Komponenten wie Schließfedern, Energiespeicher, Überflussablöser, Schließspanne, manuelles Schließsystem, Hilfsschalter und Indikatoren (z. B. Abbildungen 4, 5)
7.3 Verzögerung
Abhängig von den Anforderungen des Benutzers können Zeitverzögerungen (auch als Überflussregler oder Zeitbegrenzungsschalter-Überflussabschlüssel bezeichnet) konfiguriert werden, um eine bessere Schutzleistung des Schaltbrechers zu gewährleisten. Die Überstromverzögerungszeit kann angepasst werden, um den Schließschluss-Überstrom zu vermeiden, die Überstromverteilung und die Verlängerungszeit der Überstromabewegung anzupassen: Das Vielfache des Schnellstroms und die Verzögerungszeit der Schnellstromabewegung anzupassen.

8. Arbeitsprinzip
8.1 Energiespeicherung
Wie in Abbildung 3 gezeigt, ist Abbildung 3(a) der Energiespeicherzustand der Schließfeder und Abbildung 3(b) der Energiespeicherzustand der Schließfeder.
8.1.1 Prinzip der elektrischen Energiespeicherung: Der Elektromotor wirkt das Ausgangsdrehmoment auf das kleine Getriebe des Mechanismus, das über die Kette auf das große Getriebe auf der Spindel getrieben wird, um die Armdrehung anzutreiben. Machen Sie die Schließfeder Energiespeicher, wenn die Schraube auf dem Arm drückt den Stromschalter, schneiden Sie die Stromversorgung des Motors, die Feder Energiespeicher abgeschlossen ist.
8.1.2 Manuelles Energiespeicherprinzip: Durch die Ausgangswelle des manuellen Energiespeicherantriebes wird das Drehmoment durch das kleine Getriebe auf das kleine Getriebe übertragen, das große Getriebe (auf der Spindelwelle und mit dem großen Kettenrad gefestigt) vollständig eingeschlossen wird, wodurch der Arm dreht und die Schließfeder Energiespeicher ermöglicht.
8.2 Schließen
Abbildung 4 zeigt die Struktur.
8.2.1 Elektroschlüssel
Nachdem die Mechanik das Schließsignal empfangen hat, bewegt sich das Eisenherz des Schließelektromagneten nach oben, drückt die Schließabschlussstange nach oben, so dass sich die Schließhalbachse entgegen der Uhrzeigerrichtung dreht und die Beschränkung des Schließschlüssels löst. Gleichzeitig dreht sich der Schließschlüssel gegen den Uhrzeiger unter Druck der Rolle und löst die Energiespeicherung. Die Nocke auf der Spindelwelle erzeugt aufgrund der Schrumpfkraft der Schließfeder eine Schlagkraft, trifft auf den Schakelarm auf der manuellen Energiespeicherachse (d. h. Ausgangsachse) und führt den elektrischen Schließbetrieb durch eine Verbindung an den Schalter.
8.2.2 Manuelle Schließung
Bedienen Sie die manuelle Schließvorrichtung, die auf der Schließhalbachse montiert ist, wenn sich die Schaltfläche gegen den Uhrzeiger dreht, dreht sich die Schließhalbachse entlang der entgegengesetzten Uhrzeigerrichtung, wodurch der gleiche Effekt wie der Elektromagnetenbetrieb der Schließhalbachse erzeugt wird.
8.2.3 Verschlüsse
Nach der Freigabe der Energiespeicherfeder durch das Gerät, der Schließungsbetrieb beendet hat, wird das Gerät im Schließzustand wieder Energiespeicher durchführen, nachdem das Gerät sich im Schließzustand befindet. In diesem Zustand kann die Institution, sobald sie nach dem Starten ein Überlappssignal erhalten hat, eine automatische Überlappssperre erreichen.
8.3 Schlüssel
Abbildung 5 zeigt den Betrieb der Strukturspaltung.
8.3.1 Elektroschlüssel
Nachdem der Mechanismus das Trennsignal empfangen hat, bewegt sich das Eisenherz des Trennmagneten nach oben und drückt die Trennbank zur Bewegung nach oben, so dass sich die Trennbank-Halbachse gegen den Uhrzeiger dreht und die Einschränkung der Trennbank löst. Gleichzeitig dreht sich der Schließbrecher gegen den Uhrzeigersinn durch Druck der Rolle, und der Rocker dreht sich gegen den Uhrzeigersinn durch den Druck der Schließfeder im Schalterinnen, um den Betrieb zu beenden.
8.3.2 Manuelle Schließung
Bedienen Sie die manuelle Trennvorrichtung, die auf der Trennhalbachse montiert ist, wenn sich die Schaltfläche gegen den Uhrzeiger dreht, dreht sich die Trennhalbachse entlang der entgegengesetzten Uhrzeigerrichtung, wodurch der gleiche Effekt wie der Elektromagnetenbetrieb der Trennhalbachse erzeugt wird.
8.3.3 Überflussausschluss
Wenn die Überflussspule im Überflussabschlüssel den vorgeschriebenen Abschlussstrom durchläuft, bewegt sich der Elektromagnet und der Schubstab bewegt den Abschlussstab. Lassen Sie die Halbachs des Schließers in entgegengesetzter Uhrzeigerrichtung drehen und lösen Sie die Begrenzung des Schlüssels, wodurch der gleiche Effekt wie der Elektromagnetenbetrieb des Schließers erzeugt wird, um die Überflussausschlüsselung des Schaltbrechers zu beenden.
8.4 Elektrisches Schema des Steuerkreises
In der Abbildung, wenn sich das Gerät im letzten Energiespeicherzustand befindet, wird der Stromschalter WD häufig geschlossen, der Motor M führt die Schließfeder, um die Energiespeicherung zu beginnen, und der Stromschalter WD wird nach Abschluss der Energiespeicherung häufig geschlossen, die Stromversorgung wird abgeschaltet und der Motor stoppt.
Nach dem Ende der Schließfeder Energiespeicherung, wenn die Mechanik in der Schließstellung, solange es Schließsignal, Schließmagnet HQ Stromversorgung, Mechanik für elektrische Schließung, elektrische Schließung endet, Hilfsschalter S oft geschlossenen Anschlusspunkt zu trennen, Schließmagnet Stromversorgung zu schneiden. WD oft geschlossenen Punkt ist mit der Stromversorgung des Energiespeichermotors M verbunden, der Motor M treibt die Kraftspeicherfeder, bis der Energiespeichervorgang beendet ist, und der Stromschalter WD oft geschlossenen Punkt wird getrennt.
Nach dem Schließen des Schalters, solange es ein Schließsignal gibt, ist der gewöhnliche offene Kontaktpunkt des Hilfsschalters S geschlossen, wird die Schließelektromagnetspule TQ elektrisch eingeschaltet und die Mechanik führt den Schließbetrieb durch. Nach der Verteilung öffnet sich der Hilfsschalter S oft und trennt die Stromversorgung der Verteilungsspule.9. Betrieb, Empfang und Lagerung