Trójbiegunowy vcb zewnętrzny typu ZW7-40.5 wykorzystuje unikalną konstrukcję zintegrowanego bieguna magnetycznego i wysoce niezawodny mechanizm operacyjny. Urządzenie stosowane jest głównie w napowietrznych sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia, które służy do podziału i łączenia prądu obciążenia, prądu przeciążenia i prądu zwarciowego.
Typ ZW7-40.5 Trójbiegunowy vcb zewnętrzny Cechy produktu
Niezwykle wysoka niezawodność
Całkowicie bezobsługowy przez cały okres użytkowania.
Ma wysoką trwałość mechaniczną i żywotność elektryczną.
Cała maszyna jest niewielka, lekka i łatwa w montażu.
Stosowanie warunków typu ZW7-40.5 Trójbiegunowy vcb zewnętrzny
¨ Temperatura otoczenia: -30 ℃ ~ 60 ℃;
¨ Wysokość: mniej niż 3000 m;
¨ Prędkość wiatru: ≤34 m/s;
¨ Wibracje lub ruch podłoża spoza rozdzielnicy i sprzętu sterującego można zignorować.;
¨ Stopień zanieczyszczenia: Ⅳ;
¨ Temperatura przechowywania: -40 ℃ ~ 85 ℃.
1.2 Parametry techniczne typu ZW7-40.5 Trójbiegunowy vcb zewnętrzny
Główny parametr techniczny wyłącznika
Numer
Przedmiot
Jednostka
Dane
1
Napięcie znamionowe
kV
40.5
2
Prąd znamionowy
A
1250 ~ 2500
3
Częstotliwość znamionowa
Hz
50–60
4
Napięcie wytrzymywane częstotliwości roboczej 1 min (na mokro) (na sucho)
P do P, do uziemienia/przerwy
kV
80 /90/95
5
Napięcie wytrzymywane udaru piorunowego (szczytowe) P do P, do ziemi/przerwy
kV
185
6
Znamionowy prąd przerwania zwarcia
kA
25/31,5
7
Znamionowy prąd zwarciowy zamknięcia (szczyt)
kA
63/80
8
Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany
kA
63/80
9
Krótkoterminowy prąd wytrzymywany 4S
kA
25/31,5
10
Znamionowy krąg działania
分-0,1 s-CO-3s-CO-6sCO-60s
11
Znamionowe czasy wyłączania prądu zwarciowego
czas
30
12
Żywotność mechaniczna
czas
10000
13
Napięcie sterujące
V
AC/DC220
14
Obwód wtórny 1 min napięcie o częstotliwości roboczej
KV
2
Główny parametr mechaniczny wyłącznika
Numer
Przedmiot
Jednostka
Dane
1
Odległość kontaktu
mm
20±2
2
Przekroczenie kontaktu
mm
4±0,5
3
Prędkość otwierania
SM
1,4-1,8
4
Szybkość zamykania
SM
0,4-0,8
5
Czas odbicia przy zamykaniu kontaktu
SM
≤5
6
Odległość między fazami
mm
700±2
7
Różne okresy trójfazowego otwierania i zamykania
SM
≤2
8
Rezystancja każdej pętli przewodzącej fazę
μΩ
<80
9
Czas zamknięcia
SM
≤100
10
Czas otwarcia
SM
≤50
11
Waga
Kg
600
Budowa i zasada działania wyłącznika
ZW7-40.5 Trójbiegunowy vcb do zastosowań zewnętrznych składa się głównie ze zintegrowanego bieguna magnetycznego, przekładnika prądowego, mechanizmu operacyjnego i skrzynki. Ten typ wyłącznika jest zminiaturyzowany, a jego obudowa wykonana jest z wysokiej jakości skrzynki ze stali nierdzewnej. Przekładnik prądowy można dobrać w zależności od potrzeb użytkownika.
ZW7-40.5/rysunek wyłącznika
ZW7-40.5 Trójbiegunowy vcb do zastosowań zewnętrznych i jego inteligentna kombinacja sterowania. Sterowanie wyłącznikiem może odbywać się lokalnie, ale może być również obsługiwane zdalnie poprzez interfejs komunikacyjny. Inne informacje o wyłączniku mogą być również przesyłane do centrum sterowania, a kanałem komunikacyjnym może być kabel, światłowód, GPRS/CDMA, GSM itp.
Zasada działania wyłącznika automatycznego
3.1 Zasada gaszenia łuku:
ZW7-40.5 Trójbiegunowy vcb do stosowania na zewnątrz wykorzystuje przerywacz próżniowy, a próżnia służy jako środek gaśniczy i izolujący łuk, który charakteryzuje się wyjątkowo wysokim stopniem próżni. Kiedy styki ruchome i statyczne zostaną wyłączone pod wpływem prądu, pomiędzy stykami powstanie łuk próżniowy. Jednocześnie, dzięki specjalnej budowie styków, w szczelinie między stykami generowane będzie również odpowiednie podłużne pole magnetyczne, co sprawi, że łuk próżniowy pozostanie rozproszony i sprawi, że łuk próżniowy będzie równomiernie rozłożony na powierzchni styku i będzie się palił, aby utrzymać niskie napięcie łuku. Kiedy prąd w sposób naturalny przekracza zero, resztkowe jony, elektrony i pary metali mogą zostać połączone lub skondensowane na powierzchni styku i ekranie w ciągu mikrosekund. Ponieważ do kontrolowania łuku próżniowego wykorzystuje się podłużne pole magnetyczne, wyłącznik próżniowy ma silną i stabilną zdolność przerywania prądu.
3.2 Akumulowanie energii elektrycznej: Silnik oddziałuje wyjściowym momentem obrotowym na zębnik mechanizmu i przekazuje go na duże koło zębate na wrzecionie, wprawiając w ten sposób ramię korby w ruch obrotowy i magazynując energię sprężyny zamykającej. Gdy śruba na ramieniu korby naciśnie wyłącznik jazdy, zasilanie silnika zostanie odcięte i zakończy się magazynowanie energii sprężyny.
3.3 Ręczne magazynowanie energii: Wał wyjściowy tego mechanizmu obrotowego przenosi moment obrotowy na duże koło zębate, które jest w pełni zazębione z małym kołem zębatym przez zębnik na wale wyjściowym, wprawiając w ten sposób ramię korby w ruch obrotowy, dzięki czemu sprężyna zamykająca może magazynować energię.
3,4O działania elektromagnesu zamykającego: po tym, jak mechanizm odbierze sygnał zamknięcia, ruchomy żelazny rdzeń elektromagnesu zamykającego porusza się w górę, popychając dźwignię wyłączającą zamykającą, aby przesunęła się w górę, tak że półwałek zamykający obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zwolnij blokadę zatrzasku zamykającego. Jednocześnie zatrzask zamykający obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara pod naciskiem rolki, zwalniając konserwację magazynowania energii. Krzywka na wale głównym wytwarza siłę uderzenia w wyniku siły naciągu sprężyny zamykającej i uderza w wahacz na wale ręcznego magazynu energii (czyli wale wyjściowym), która przekazywana jest do wyłącznika poprzez korbowód, kończąc w ten sposób operację zamykania.
3.5 Obsługa ręczna: Gdy widełki zmiany biegów zamontowane na półosi zamykającej obracają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, powoduje to obrót półosi zamykającej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Tak, aby uzyskać taki sam efekt jak działanie elektromagnesu zamykającego.
3.6 Ponowne zamknięcie: po uwolnieniu energii sprężyny magazynującej energię mechanizm kończy operację zamykania. W stanie zamkniętym mechanizm ponownie wykonuje operację magazynowania energii. Po zakończeniu operacji magazynowania energii mechanizm znajduje się w stanie zamkniętego magazynowania energii i po odebraniu prawidłowego sygnału mechanizm może wykonać operację automatycznego ponownego zamknięcia.
3.7 Działanie elektromagnesu zwalniającego hamulec: po odebraniu przez mechanizm sygnału zwolnienia hamulca ruchomy rdzeń elektromagnesu zwalniającego hamulec porusza się w górę, popychając dźwignię zwalniającą hamulec do ruchu w górę, tak że oś zwalniania hamulca obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zwolnij zatrzask zatrzasku zwalniającego hamulec. Jednocześnie zatrzask zwalniający hamulec obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara pod naciskiem rolki, a wahacz obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na skutek nacisku niektórych sprężyn hamulcowych w przełączniku, kończąc w ten sposób operację zwalniania hamulca.
3.8 Działanie ręczne: Kiedy widełki zamontowane na półosi hamulca obracają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, powoduje obrót półosi hamulca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, dając w ten sposób taki sam efekt, jak działanie elektromagnesu hamulca.3.8 Obsługa ręczna: Kiedy widełki zamontowane na półosi hamulca obracają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, powoduje obrót półosi hamulca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, dając w ten sposób taki sam efekt, jak działanie elektromagnesu hamulca.
3.9 Działanie wyzwalacza nadprądowego: kiedy cewka nadprądowa w wyzwalaczu nadprądowym przechodzi przez określony prąd wyzwalający, elektromagnes działa, a popychacz popycha dźwignię wyłączającą. Obróć półoś w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zwolnij blokadę zatrzasku hamulca, uzyskując w ten sposób taki sam efekt, jak działanie elektromagnesu hamulca, i zakończ operację wyłączania wyłącznika nadprądowego.
Schemat instalacji trójbiegunowego vcb na zewnątrz
W przypadku zapytań dotyczących skrzynki do oddziału kablowego, rozdzielnicy wysokiego napięcia, rozdzielnictwa o niskim napięciu lub cenowym cencie, zostaw nam swój e -mail, a my zostaniemy w kontakcie w ciągu 24 godzin.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania, analizować ruch w witrynie i personalizować zawartość. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.Polityka prywatności