Artículo: interruptor de circuito SF6 de 66kVExcelente rendimiento de extinción de arcoEl gas SF6 proporciona capacidades de extinción de arco superior, asegurando una operación confiable.Diseño simple y compactoEl disyuntor está diseñado para ser sencillo y eficiente en el espacio.Excelente rendimiento de aperturaOfrece operación equilibrada y estable durante las acciones de apertura y cierre.Estructura sellada con bajo ruidoEl diseño sellado minimiza el ruido de operación y mejora la confiabilidad.Se requiere mantenimiento mínimoBaja carga de trabajo de inspección y mantenimiento debido a su construcción eficiente y duradera.
Artículo: interruptor de circuito SF6 66kV 69KV
Extinción de arco eficiente con gas SF6:
El gas SF6 sirve como medio de interrupción, que ofrece excelentes propiedades de extinción de arco.
El gas también proporciona un aislamiento eléctrico superior y se comprime durante la operación para extinguir efectivamente los arcos, lo que lo convierte en un interruptor ideal para los grupos de condensadores y reactores.
Rendimiento de ruptura superior:
Capaz de romper de manera confiable varios cortocircuitos anormales, como fallas de fase inversa, conexión a tierra simultánea en ambos postes, fallas cercanas a la zona y fallas de finalización del interruptor.
Ruido de bajo funcionamiento:
El diseño sellado aísla el interruptor de las condiciones atmosféricas, eliminando el ruido de descarga de gas durante la operación.
Estructura compacta y simple:
Cuenta con una cámara de arco de un solo descanso sin sistemas de válvulas adicionales, lo que resulta en un diseño compacto y directo.
Requisitos de mantenimiento mínimos:
Los contactos de interruptor, alojados en gas SF6, experimentan un desgaste mínimo durante la operación, lo que lleva a una carga de trabajo de mantenimiento reducida y ciclos de mantenimiento extendido.
Operación segura y confiable:
El gas SF6 no es tóxico y no combustible. El excelente sellado de la cámara de interruptor garantiza un uso seguro y confiable a largo plazo.
No. | Artículo | Unidad | Datos | |
1 | Voltaje nominal | KV | 72.5 | |
2 | Corriente nominal | A | 4000 | |
3 | Corriente de ruptura de cortocircuito nominal | el | 40 | |
4 | Corriente de resistencia a corto plazo | el | 40 (3s) | |
5 | Corriente de soporte máximo nominal | el | 100 | |
6 | Impulso de rayo nominal resistente Voltaje |
Fractura | KV | 350+60 |
A la tierra | 350 | |||
7 | Calificación de 1 min Frequency de potencia voltaje de soporte |
Fractura | KV | 160+42 |
A la tierra | 160 | |||
8 | Mecanismo Modelo no. | Mecanismo operativo de resorte CT20 | ||
9 | Cortar la corriente del banco de condensadores de regreso a la espalda | A | 4000 | |
10 | Cortar la corriente del reactor combinada | A | 3150 |
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Método de instalación:
Montado en el lado o medio montado.
Temperatura ambiente:
Alto: + 40 ° 100
Bajo: -30 ° 100
Altitud:
≤2000m (si se instala a altitudes más altas, el nivel de aislamiento nominal debe ajustarse en consecuencia).
Presión del viento:
≤700PA (equivalente a una velocidad del viento de 34 m/s).
Resistencia sísmica:
Diseñado para soportar una intensidad de terremoto de hasta 8 grados.
Nivel de contaminación:
Clase I
Variación máxima de temperatura diaria:
No excede los 25 ° C
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● Problemas de circuito de control
● Circuito de control desconectado o ninguna potencia de control (por ejemplo, fusible soplado, fuente de alimentación defectuosa o componentes de control dañados).
● Conexiones incorrectas o pobres en el circuito de bobina auxiliar o de viaje.
● Anormalidades de presión
● La presión de gas SF6 insuficiente que resulta en un aislamiento inadecuado o un rendimiento de extinción de arco.
● Alto contenido de humedad en el gas SF6, lo que lleva a la degradación del aislamiento y los cortocircuitos potenciales.
Fallas mecánicas
Mecanismo operativo atascado debido a la falta de lubricación, desgaste o obstrucciones mecánicas.
Alineación inadecuada o mal funcionamiento de los contactos interruptor.
Condiciones de sobrecarga o falla
Sobrecargas persistentes o condiciones de cortocircuito en la red que desencadena el disparo automático.
Breaker tropezado debido a condiciones de carga defectuosas o fallas del sistema.
Influencias ambientales
Alta contaminación o entornos corrosivos que causan erosión de contacto o debilitamiento de aislamiento.
Variaciones de temperatura extrema que afectan las propiedades mecánicas y aislantes.
Operación incorrecta
Errores de operación manuales, como secuencias de conmutación incorrectas o restablecimiento insuficiente después del tropiezo.
Cierre accidental del interruptor de circuito en condiciones de falla.
Envejecimiento o desgaste
Degradación gradual de componentes, como resortes, rodamientos o puntos de contacto, con el tiempo.
Componentes anticuados o incompatibles que conducen a ineficiencias operativas.
Fallas de componentes eléctricos
Los relés, sensores o medidores de presión que funcionan mal que interrumpen el control y el monitoreo del interruptor.
Bobinas operativas quemadas o dañadas debido a un voltaje excesivo o activación prolongada.
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A1: El voltaje nominal del interruptor de circuito SF6 de 66kV es de 66 kV, adecuado para sistemas de energía de alto voltaje.
A2: Se usa gas SF6 (hexafluoruro de azufre) porque tiene excelentes propiedades de extinción de arcos y aislantes. Asegura un rendimiento y confiabilidad eficientes en aplicaciones de alto voltaje.
A3: Sí, el interruptor está diseñado para operar en entornos duros con temperaturas entre -30 ° C y +40 ° C, altitudes de hasta 2000 m e intensidad sísmica de hasta 8 grados. Para altitudes superiores a 2000 m, se requieren ajustes especiales al nivel de aislamiento.
A4: Debido a su estructura simple y diseño sellado, el interruptor de circuito requiere un mantenimiento mínimo. Se recomiendan inspecciones regulares de presión de gas, componentes eléctricos y piezas mecánicas.