Artículo: Disyuntor Sf6 de 150kv 145kv 132kvExcelente rendimiento de extinción de arcos: el gas SF6 es muy eficaz para extinguir arcos.Estructura compacta: El diseño es simple y ahorra espacio.Buen rendimiento de apertura: proporciona un funcionamiento fiable con un rendimiento equilibrado.Diseño sellado: Reduce significativamente el ruido operativo.Bajos requisitos de mantenimiento: Minimiza la carga de trabajo de inspección y mantenimiento.
Artículo: Disyuntor Sf6 de 150kv 145kv 132kv
Este disyuntor utiliza el principio de extinción del arco por autoenergía, lo que permite reducir significativamente el diámetro y el peso del cilindro de presión. Como resultado, el trabajo operativo se minimiza, haciendo factible el uso de un mecanismo operativo de resorte.
Características clave:
Cada disyuntor consta de tres polos unipolares y tres mecanismos de resorte montados en tres soportes.
Puede realizar tanto funcionamiento unipolar como conexión eléctrica tripolar.
El mecanismo de operación de resorte está instalado en el costado del soporte.
El sistema de control eléctrico está alojado dentro de la caja del mecanismo.
Estructura de diseño:
Parte Superior: Contiene una cámara de extinción de arco de una sola ruptura.
Sección media: Cuenta con una funda de porcelana para aislamiento.
Parte Inferior: Incluye componentes para sellado, resortes de apertura y topes.
Número de serie |
Parámetro |
Unidad |
Valor |
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---|---|---|---|---|---|
LW30-126W/T3150-40 |
LW30-126W/T4000-40(H) |
||||
1 |
Entorno aplicable |
|
Aplicabilidad en regiones alpinas normales. |
||
2 |
Tensión nominal |
kV |
110/126/132/145 |
||
3 |
Frecuencia nominal |
Hz |
50(60) |
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4 |
Corriente nominal |
A |
3150 |
||
5 |
primer coeficiente de apertura |
|
1.5 |
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6 |
Corriente nominal de corte en cortocircuito Ik |
ka |
40/31,5 |
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7 |
Corriente nominal de cierre de cortocircuito (valor pico) |
ka |
100/80 |
||
8 |
Corriente nominal soportada en cortocircuito |
ka |
40/31,5 |
||
9 |
Corriente nominal máxima soportada |
ka |
100/80 |
||
10 |
Duración nominal del cortocircuito |
S |
4 |
||
11 |
Corriente de ruptura nominal desfasada |
ka |
10/8 |
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12 |
Corriente de corte de falla de zona cercana |
ka |
90% YO, 75% YO |
||
13 |
Corriente nominal de conmutación de carga de línea |
A |
31.5 |
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14 |
Secuencia de operación nominal |
|
0-0.3S-C0-180S-C0 |
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15 |
Resistencia del circuito principal |
µΩ |
≤65 |
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16 |
Vida mecánica |
De segunda categoría |
6000 o 10000 |
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17 |
nivel de interferencia de radio |
µV |
≤500 |
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18 |
Distancia de fuga |
entre fracturas |
milímetros |
3906/3150 |
|
al suelo |
kilos |
3906/3150 |
Desglose del aislamiento:
El deterioro de los materiales aislantes debido al envejecimiento, la humedad o la contaminación puede provocar arcos eléctricos o cortocircuitos.
Fallas mecánicas:
Los problemas con el mecanismo operativo (por ejemplo, resortes o conexiones) pueden impedir que el disyuntor funcione correctamente.
Fuga de gas:
La pérdida de gas SF6 debido a fugas puede reducir la capacidad de extinción del arco y provocar fallas en el circuito.
Sobrecargas Eléctricas:
Una corriente excesiva puede provocar sobrecalentamiento y daños a los componentes del circuito.
A1: La función principal es proteger los sistemas eléctricos interrumpiendo las corrientes de falla y aislando secciones del circuito durante las fallas.
Q2:¿Cómo funciona el principio de extinción del arco de autoenergía?
A2:Este principio utiliza la energía del propio arco eléctrico para ayudar a extinguirlo, lo que reduce la necesidad de grandes mecanismos externos y permite diseños más compactos.
Q3:¿Qué prácticas de mantenimiento son esenciales para los disyuntores SF6?
A3:Las prácticas clave incluyen inspecciones periódicas de la presión del gas, verificación de fugas, mantenimiento de los componentes mecánicos y prueba del sistema de control eléctrico.
Q4:¿Se pueden operar los disyuntores SF6 de forma remota?
A4Y:Es, pueden equiparse con sistemas de control remoto para operación y monitoreo, mejorando la flexibilidad operativa.