Produkty
Trójbiegunowy Vcb
  • Trójbiegunowy VcbTrójbiegunowy Vcb
  • Trójbiegunowy VcbTrójbiegunowy Vcb
  • Trójbiegunowy VcbTrójbiegunowy Vcb
  • Trójbiegunowy VcbTrójbiegunowy Vcb
  • Trójbiegunowy VcbTrójbiegunowy Vcb
  • Trójbiegunowy VcbTrójbiegunowy Vcb

Trójbiegunowy Vcb

Trójbiegunowy vcb 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 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.

 

1.1 Warunki użytkowania typu ZW7-40.5 Trójbiegunowy vcb

¨ 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


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 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 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 jest wyposażony w 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

 

 

 

 

 

Gorące Tagi: Trójbiegunowy Vcb
Wyślij zapytanie
Informacje kontaktowe
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.
X
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
OdrzucićPrzyjąć