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Shaanxi Luohao Elektrik Co., Ltd.
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35KV-40,5 segmentierte Vakuumschalter

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35KV-40.5 segmentierter Vakuumschalter mit integrierter Dichtpolsäule und hoher Zuverlässigkeit. Diese Einrichtung wird hauptsächlich in Mittelspannungs-Luftleitungsnetzen verwendet, als Teilstrom, mit Last, Überlaststrom und Kurzschlussstrom. $r$n、

Produktdetails

35KV-40,5 segmentierte Vakuumschalter

1 Überblick

ZW32-40,5Der Hochdruck-Vakuumschalter im Freien verfügt über eine integrierte, dichte Polsäule und eine hochzuverlässige Bedienungseinrichtung. Das Gerät wird hauptsächlich in Mittelspannungs-Luftnetzen verwendet, alsMin, mit Laststrom, Überlaststrom, Kurzschlussstrom.

u * Zuverlässigkeit

u Wartungsfrei während der gesamten Lebensdauer*

u Hohe mechanische und elektrische Lebensdauer

u Klein, leicht und einfach zu installieren

1.1 Nutzungsbedingungen

¨ Umgebungslofttemperatur:-30℃~+60℃;

¨ Höhe: nicht mehr als3000Reis;

¨ Windgeschwindigkeit nicht überschreiten.34 m/s

¨ Schwingungen oder Erdbewegungen außerhalb der Schaltgeräte und Steuergeräte können vernachlässigt werden;

¨ Verschmutzung: Klasse IV;

¨ Lagertemperatur-40℃~+85℃。

1.2 Technische Parameter

Haupttechnische Parameter des Schaltungsschalters

Seriennummer

Eintrag Auge

Einheit

Anzahl Werte

1

Nennspannung

KV

40.5

2

Nennstrom

Ein

630/1250/1600

3

Nennfrequenz

Hz

50oder60

4

Druckbeständigkeit1min(Nass) (trocken)

Zwischen, auf dem Boden/Unterbrechung

KV

80 95/95

5

Blitzstoßleistungsstrom (Spitze)

Zwischen, auf dem Boden/Unterbrechung

KV

185

6

Nominaler Kurzschlussstrom

kA

20/25/31.5

7

Nominaler Kurzschlussstrom (Spitze)

kA

63/80

8

Nennstärktstromtoleranz

kA

63/80

9

4SKurzzeitiger Strom

kA

20/25/31.5

10

Nominierter Betriebszyklus


Teile -0,1 Sekunden- Zusammensetzung -3s- Zusammensetzung-6sZusammensetzung60er JahreWiederherstellung

11

Nominale Kurzschlussstromausfälle

Nächster

30

12

Mechanische Lebensdauer

Nächster

10000

13

Mechanische Steuerspannung

V

AC/DC220

14

Zweiter Kreislauf1minDruckbeständigkeit

KV

2

35KV-40,5 segmentierte Vakuumschalter

Hauptmechanische Parameter des Schaltbrechers

Seriennummer

Parametername

Einheit

Anzahl Gemäß

1

Berührungsabstand

mm

16±1

2

Kontaktübergang

mm

3±0.5

3

Schließgeschwindigkeit

m/s

1.4-1.8

4

Schließgeschwindigkeit

m/s

0.4-0.8

5

Kontakt Schließen Sprung Zeit

ms

5

6

Entfernung zum Zentrum

mm

460±2

7

Verschiedene Phasen der Dreiphasengeschlüssel

ms

2

8

Widerstand für einzelne Leitkreise

μ Ω

ohne Isolierung ≤80Isolierung ≤150

9

Schließzeit

ms

100

10

Trennzeit

ms

50

11

Gewicht (ohne Isolierung)300mit Isolation.380

Kg

ungefähr300-380

2 Struktur und Arbeitsprinzip des Schaltbrechers

ZW32-40,5Der Hochspannungs-Vakuumschalter im Freien besteht hauptsächlich aus integrierten dichten Polsäulen, Stromtauschern, Betätigungsmechanismen und Gehäusen. Dieses Modell der Schaltungsschalter ist miniaturisiert und das Gehäuse ist von hoher QualitätStahlDie Box.Stromtauscher können je nach Bedarf des Benutzers ausgewählt werden.

3 Arbeitsprinzip des Schaltbrechers

3.1Prinzip des Bogenlöschens:ZW32-40,5Typ Outdoor-Hochdruck-Vakuum-Schaltbrecher verwendet Vakuum-Bogenlöscher Kammer, mit Vakuum als Bogenlöscher und Isoliermedium, mit * Vakuumgrad. Wenn der bewegliche, statische Berührungskopf unter der Wirkung des Betätigungsmechanismus mit elektrischem Spaltschloss, wird ein Vakuumbogen zwischen den Kontakten erzeugt, während aufgrund der speziellen Struktur des Kontakts auch ein geeignetes längliches Magnetfeld in dem Spalt des Kontakts erzeugt wird, so dass der Vakuumbogen als Diffusionstyp bleibt und den Bogen gleichmäßig auf der Berührungsfläche verteilt verbrennt, eine niedrige Bogenspannung aufrechterhalt, wenn der Strom natürlich über Null geht, können die verbleibenden Ionen, Elektronen und Metalldampf in einer Zeit von Mikrosekunden zusammengesetzt oder auf der Berührungsfläche und der Schirmabdeckung kondensiert werden, wird die Mediumisolierungstärke des Schließkammerbruchs schnell wiederhergestellt, so dass der Bogen zum Zweck der Trennung gelöscht wird. Durch die Verwendung von vertikalen Magnetfeldern zur Steuerung des Vakuumbogens verfügt der Vakuumschalter über eine starke und stabile Schaltstromkapazität.

3.2Elektrospeicher:Der Elektromotor wirkt das Ausgangsmoment auf das kleine Getriebe des Mechanismus und treibt es auf das große Kettenrad auf der Spindel an, wodurch der Arm gedreht wird und die Schließfeder Energie speichert. Wenn die Schraube auf dem Arm den Fahrschalter drückt, schaltet man die Stromversorgung des Motors ab, und die Energiespeicherung der Feder ist abgeschlossen.

3.3Manuelle Energiespeicherung:Der Drehmoment wird durch das kleine Getriebe auf der Ausgangsachse an das große Getriebe übertragen, das vollständig mit dem kleinen Getriebe verbunden ist, wodurch der Arm gedreht wird und die Schließfeder Energiespeicherung ermöglicht.

3.4Elektromagnetbetrieb:Nachdem der Mechanismus das Schließsignal empfangen hat, bewegt sich das Eisenherz des Schließmagneten nach oben, drückt der Schließabschlussstab nach oben und dreht sich die Schließhalbachs entgegen der Uhrzeigerrichtung. Entbindung der Schließungsfeder, zur gleichen Zeit, die Schließungsfeder unter Druck der Rolle und gegen den Uhrzeiger drehen, die Aufrechterhaltung der Energiespeicherung entbinden, die Nocke auf der Spindle aufgrund der Zugkraft der Schließungsfeder einen Schlag erzeugt, auf den Schakelarm auf der manuellen Energiespeicherachse (d. h. Ausgangsachse) trifft, um den Schalter über die Verbindung zu übertragen, um den Schließungsbetrieb abzuschließen.

3.5Manuelle Bedienung:Wenn sich die Gabel, die auf der Schließhalbachse montiert ist, gegen den Uhrzeiger dreht, dreht sich die Schließhalbachse entlang des Uhrzeigers. Dadurch entsteht der gleiche Effekt wie der Einsatz eines Schließmagneten.

3.6Übereinstimmungsschlüsselbetrieb:Nach der Freisetzung der Energiespeicherfeder, der Schließungsbetrieb, im Schließungszustand, der Energiespeicherbetrieb, der Energiespeicherbetrieb, der Energiespeicherbetrieb, der Energiespeicherbetrieb, der Energiespeicherbetrieb, der Energiespeicherbetrieb, der Energiespeicherbetrieb, der Energiespeicherbetrieb, der Energiespeicherbetrieb, der Energiespeicherbetrieb, der Energiespeicherbetrieb, der Energiespeicherbetrieb, der Energiespeicherbetrieb, der Energiespeicherbetrieb, der Energiespeicherbetrieb

3.7Elektromagnetbetrieb:Nachdem der Mechanismus das Spaltungssignal empfangen hat, bewegt sich das Gehirn des Spaltungselektromagneten nach oben und drückt die Spaltungsleistungsstange nach oben, so dass sich die Spaltungshalfachse entgegen der Uhrzeigerrichtung dreht. Aufheben der Einschränkung für den Schlüsselsohn. Gleichzeitig dreht sich der Schließkopf gegen den Uhrzeigersinn durch Druck der Walze, und der Rocker dreht sich gegen den Uhrzeigersinn durch den Druck der Schließfeder im Schalterinnen, um den Schließbetrieb abzuschließen.

3.8Manuelle Bedienung:Wenn die Gabel, die auf der Schließhalbachse montiert ist, gegen den Uhrzeiger dreht, dreht sich die Schließhalbachse entlang der Uhrzeigerrichtung, wodurch der gleiche Effekt wie der Betrieb des Schließelektromagneten erzielt wird.

3.9Überflussausschluss:Wenn die Überflussspule im Überflussausschluss den vorgeschriebenen Abschlussstrom durchläuft, bewegt sich der Elektromagnet und die Schubstange. Die Verteilungshalbachs wird entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht und die Einschränkung des Verteilungszentrums aufgehoben, wodurch der gleiche Effekt wie der Verteilungselektromagnetenbetrieb erzielt wird, um den Überflussabschlussbetrieb des Schaltbrechers abzuschließen.