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ZW20-12/630 teste em água

10.11,20193

Breve Introdução

1. Visão geral
ZW20A-12 / T1000 (630) -25 interruptor de vácuo de alta tensão AC (a seguir denominado interruptor) é um dispositivo de distribuição de energia ao ar livre de tensão nominal de 12kV, AC trifásica de 50Hz. Ele usa o extintor de arco a vácuo e o gás SF6 como meio de isolamento e é um produto melhorado do interruptor de vácuo na coluna do tipo ZW20-12. Tecnologia de estrutura de isolamento, o conduto de entrada e saída também melhorou o desempenho de vedação, o desempenho de vedação geral é excelente, o gás SF6 carregado internamente não vaza, não é afetado pelo ambiente externo, seu mecanismo de operação de mola realizou um projeto miniaturizado e otimizou a confiabilidade e a estabilidade, usando um sistema de desligamento ativo e multiestágio de cadeia direta, a confiabilidade e a estabilidade de movimento foram melhoradas várias vezes do que os mecanismos de operação de mola tradicionais domésticos: o contato entre o eixo e a caixa do circuito principal usa uma estrutura de relógio de expansão interna e externa, a resistência de contato do circuito principal é pequena e a temperatura é baixa. Portanto, o interruptor de vácuo de coluna exterior do tipo ZW20A-12 é um produto livre de manutenção e é um excelente produto no interruptor de coluna.
O ZW20A-12 também adiciona proteção contra sobrecorrente, indicação de armazenamento de energia de mola mecânica e é equipado com uma tomada aérea para conexão elétrica secundária, para fácil combinação com o controlador inteligente.
O excelente desempenho elétrico e mecânico faz com que o interruptor de vácuo do tipo ZW20A-12 em colunas exteriores seja amplamente utilizado. Principalmente usado para a abertura do segmento, relacionado com a corrente de carga e a corrente de curto-circuito do sistema de energia 10kV, é adequado para a proteção e o controle de sistemas de distribuição de energia em subestações e empresas industriais e minerais, mais adequado para operações frequentes da rede elétrica. Este produto é compatível com o controlador e tem uma excelente função de duplicador para atender aos requisitos do sistema de automação de distribuição de eletricidade.
Este produto cumpre principalmente os seguintes critérios:
GB1984 interruptor de alta tensão AC
GB/T11022 Requisitos técnicos comuns para equipamentos de comutação de alta tensão e padrões de equipamentos de controle
2. Modelo e significado
3. Condições de uso

3.1 Altura: não superior a 2000m;
3.2 Temperatura do ar ambiente: -40 ° C a + 40 ° C, diferença de temperatura diária: mudança de temperatura diária não superior a 25 ° C;
Velocidade do vento: não superior a 35 m/s;

4. Características do produto
Operação flexível e conveniente: este produto pode armazenamento de energia elétrica, fechamento de separação elétrica, armazenamento manual de energia, separação manual, função de fechamento, e pode estar perto ou longe da operação de controle remoto;
Desempenho de desconexião *: desconectar a corrente de curto-circuito 25KA até 30 vezes;
Pequena potência operacional e alta confiabilidade: o novo mecanismo de mola elétrica miniaturizada, o número de peças e o motor de armazenamento de energia são reduzidos para o nível *** com potência nominal (cerca de 40W);
Método de instalação flexível: pode ser usado para pendurar ou montar em colunas;
Com características livres de manutenção: circuito principal do interruptor, componentes bidimensionais, mecanismo operacional são selados em gás SF6 (pressão zero do medidor), sem efeitos ambientais externos, desempenho estável, confiável e livre de manutenção;
Performance de vedação confiável: a tecnologia de estrutura de vedação madura é confiável;
Excelente desempenho de isolamento de entrada e saída: o uso de uma caixa de borracha de silicone para que o isolamento entre os terminais de ligação seja suficiente e o isolamento externo seja seguro;
Função "Quatro remotos": pode ser combinado com o controlador para realizar funções de controle remoto, telemetria, telecomunicação e controle remoto.
5. Parâmetros técnicos
5.1 Parâmetros nominais do corpo do interruptor

5.2 Parâmetros mecânicos do corpo do interruptor

5.3 Parâmetros técnicos principais do mecanismo de accionamento
5.3.1 Motor de armazenamento de energia: uso de motores de corrente contínua, seus dados técnicos
5.3.2 Força operacional de armazenamento de energia manual: a força operacional é inferior a 25 kg quando o mecanismo é equipado com uma alça de armazenamento de energia.

5.3.3 Elétrimães de fechadura: uso de eletróimães de rosca, seus dados técnicos de bobina5.3.4 bobina eletromagnética e parâmetros técnicos da porta separada, com bobina da porta.

Faixa de tensão de trabalho nominal de fechamento: 85% -110%; A faixa de tensão de trabalho nominal de separação: 65% -120%, a tensão nominal de 30% não deve ser desligada três vezes consecutivas.
5.4 Configuração do transductor de corrente
Alteração do transductor de corrente: 50/5-1000/5, escolhido pelo usuário de acordo com as necessidades; Configuração padrão: 2 transductores de corrente perfurados. Configurações adicionais: 150/5 e abaixo *** 3 transductores de corrente perforáveis multiconfigurados, 200/5 e acima *** 6 transductores de corrente perforáveis multiconfigurados, dos quais 3 são apenas para proteção e 3 são apenas para medição.
5.5 Gama de ajuste do valor de proteção do interruptor
Configurar um retardador (também conhecido como controlador de onda ou interruptor de overcurrência de limite de tempo), o interruptor terá um excelente desempenho de proteção.
5.5.1 Valor atual de proteção de sobrecorrente: 5A intervalo de ajuste de tempo de atraso de sobrecorrente: 40-3000ms
5.5.2 Proteção rápida
Gama de ajuste do múltiplo da corrente de corte de velocidade: 2-7 vezes o intervalo de ajuste do atraso da velocidade: 0-120ms
5.5.3 Proteção contra ondas
Intervalo de ajuste de atraso de fluxo: 40-240ms
5.6 Corrente de operação
5.6.1 O interruptor precisa de energia para operar. A fonte de alimentação operacional pode extrair uma fonte de alimentação de 220V AC ou DC de 24V (a tensão deve corresponder à fonte de alimentação do controlador), mas geralmente é um transformador de alimentação operacional externo ou um trocador de tensão em linhas de 10kV para obter uma fonte de alimentação operacional de 220V AC.
5.6.2 Se apenas uma fonte de alimentação de operação unilateral é necessária, basta instalar um transformador de alimentação de operação unifásico no lado da linha de entrada ou um transductor de tensão unifásico com resistência de enrolamento unilateral secundária e tensão nominal de 220V.
5.6.3 Embora seja necessária apenas uma fonte de energia de operação unilateral, o trocador de tensão deve ser usado como medição, escolhendo dois sensores de tensão de bobinagem dupla secundária, a tensão nominal secundária é de corrente alterna de 100V e 220V. Uma linha de alimentação lateral de fase A, B e B, fase C, ligação em forma de V, enrolamento medidor secundário (100V) ligado em forma de V.
5.6.4 A fonte de energia de operação bilateral é necessária, instalando um transformador de energia de operação monofásica ou um transductor de tensão monofásica com bobina única secundária e corrente alternada de tensão nominal de 220V no lado de entrada e saída do interruptor.
5.6.5 O modelo de transformador de alimentação de operação externa ou de transductor de tensão é selecionado pelo usuário, recomenda-se a escolha de produtos com fusor do tipo externo do usuário para facilitar a instalação. Se o transformador de energia operacional externo ou o transductor de tensão não tiver um fusível, o usuário também deve adicionar um fusível ao ar livre para proteger o transformador de energia operacional externo ou o transductor de tensão.
5.6.6 Configuração do fusor lateral secundário da fonte de alimentação operacional, detalhada no arquivo Aleatório de Envio.

Principais componentes do produto

7. Estrutura do produto

O produto consiste em três partes do corpo do interruptor, mecanismo de operação e dispositivo de suspensão.
7.1 Estrutura do interruptor
A estrutura do corpo do interruptor é composta por um circuito condutor, um sistema de isolamento, vedação e caixa (Figura 1). O circuito condutor é composto por um poste condutor de entrada, uma pinça condutora, uma ligação suave e uma câmara de extinção de arco a vácuo.
Este produto é isolado por gás SF6. A caixa de isolamento de entrada e saída é feita de resina epóxida e borracha de silicone, para reduzir o volume do interruptor, as duas fases A, C usam caixas angulares para garantir um bom isolamento externo: a estrutura de isolamento composta é usada internamente, sem o gás SF6 também pode atingir o nível de isolamento correspondente.
Este produto usa uma estrutura de vedação madura. A tampa do mecanismo e a tampa superior da caixa são seladas com ranhura de moldagem de estampagem, o eixo do ponteiro de saída é selado com anel de dupla camada "0", e a caixa de entrada e saída é fundida como um todo para garantir uma boa estanqueidade ao ar.
7.2 Mecanismo de operação
O mecanismo de operação deste produto é armazenamento de energia elétrica, separação elétrica, ao mesmo tempo, com armazenamento manual de energia, separação manual, proteção contra sobrecorrente. Toda a estrutura é composta por componentes como mola de fechamento, sistema de armazenamento de energia, desligador de sobrecorrente, bobina de fechamento, sistema de fechamento manual, interruptor auxiliar e indicador (por exemplo, Figura 4, Figura 5)
7.3 Temporizadores
De acordo com as necessidades do usuário, o retardador (também conhecido como controlador de fluxo de fluxo ou desligador de fluxo de interruptor de limite de tempo) pode ser configurado para tornar o dispositivo de interrupção de circuito mais bom desempenho de proteção. O tempo de atraso do fluxo de sobrecorrente pode ser ajustado para evitar o fluxo de sobrecorrente de fechamento, ajustar o valor da corrente de sobrecorrente e o tempo de extensão do movimento de sobrecorrente: ajustar o múltiplo da corrente de corte acelerado e o tempo de atraso do movimento de corte acelerado.

8. Princípio de funcionamento
8.1 Armazenamento de energia
Como mostrado na Figura 3, a Figura 3 (a) é o estado de armazenamento final da mola de fechamento e a Figura 3 (b) é o estado de armazenamento de energia da mola de fechamento.
8.1.1 Princípio de armazenamento de energia elétrica: o motor elétrico exerce o torque de saída sobre a engrenagem pequena do mecanismo, através da cadeia, para a engrenagem grande no eixo principal, impulsionando a rotação do braço. Faça o armazenamento de energia da mola de fechamento, quando o parafuso no braço pressiona o interruptor de curso, corte a fonte de energia do motor elétrico e o armazenamento de energia da mola é concluído.
8.1.2 Princípio de armazenamento de energia manual: o eixo de saída do mecanismo de transmissão de armazenamento de energia manual, através de sua pequena engrenagem, transmite o torque de rotação para a engrenagem pequena, envolve completamente a engrenagem grande (localizada no eixo principal e apertada com a roda de cadeia grande), conduzindo assim a rotação do braço, permitindo que a mola de fechamento armazene energia

8.2 Fechamento
A Figura 4 é um esquema de fechamento institucional.
8.2.1 Fechamento elétrico
Depois que o mecanismo recebe o sinal de fechamento, o coração de ferro do eletróimã de fechamento se move para cima, empurrando a barra de desligamento de fechamento para cima, girando o semieixo da fechamento na direção antihorária, desligando a restrição do travador de fechamento. Ao mesmo tempo, a trava de fechamento é pressionada pelo rolo e gira ao contrário do relógio para desmanteler o armazenamento de energia. A câmara localizada no eixo principal produz força de impacto devido à força de contração da mola de fechamento, bate no braço oscilante no eixo de armazenamento manual de energia (ou seja, o eixo de saída) e transmite o interruptor através da ligação para completar a operação de fechamento elétrico.
8.2.2 Fechamento manual
O dispositivo de fechamento manual é instalado no meio eixo de fechamento, quando o dial gira ao contrário da agulha do relógio, o meio eixo de fechamento gira ao longo da agulha do relógio, gerando o mesmo efeito que a operação do eletróimã de fechamento.
8.2.3 Reunião
O mecanismo libera a energia da mola de armazenamento de energia depois de concluir a operação de fechamento, no estado de fechamento, o mecanismo armazena energia, após o armazenamento de energia, o mecanismo está no estado de fechamento armazenado. Neste estado, uma vez que o sinal de fechamento é recebido após a saída, a instituição pode realizar um fechamento automático.
8.3 Separação
A Figura 5 é um esquema da operação de separação de mecanismos.
8.3.1 Separação elétrica
Depois que o mecanismo recebe o sinal de separação, o coração de ferro do elétromã de separação se move para cima, empurrando a barra de desligamento de separação para o movimento para cima, para que o semieixo de separação de separação gire contra a agulha do relógio e levante a restrição do interruptor de separação. Ao mesmo tempo, a barreira de separação é pressionada pelo rolo e gira ao contrário das agulhas do relógio, e o braço rodante gira ao contrário das agulhas do relógio devido à pressão da mola da barreira interna do interruptor, concluindo assim a operação.
8.3.2 Separação manual
O dispositivo de separação manual de fechadura é instalado no semieixo de separação de fechadura quando o dial gira ao contrário do relógio, o semieixo de separação de fechadura gira ao longo da direção do relógio, gerando o mesmo efeito que a operação do eletróimã de separação de fechadura.
8.3.3 Desligação de corrente
Quando a bobina de sobrecorrente no desligador de sobrecorrente passa pela corrente de desligação prescrita, o eletróimã se move e a barra de empurrão move a barra de desligação. Torne o semieixo de separação de fechadura girar no sentido contrário ao relógio, levantando a restrição do regulador para produzir o mesmo efeito que a operação do eletróimã de separação de fechadura, concluindo a ação de desligamento de sobrecorrente do interruptor.

8.4 Esquema elétrico do circuito de controle
No gráfico, quando o mecanismo está no estado final de armazenamento de energia, o ponto de fechamento do interruptor de curso WD é comumente conectado, o motor elétrico M conduz a mola de fechamento para iniciar o armazenamento de energia, o ponto de fechamento do interruptor de curso WD é comumente desconectado após a conclusão do armazenamento de energia, corta a fonte de energia e o motor pára.
Após o fim do armazenamento de energia da mola de fechamento, o mecanismo se estiver na posição de fechamento, desde que haja um sinal de fechamento, fechamento eletróimã HQ de alimentação, mecanismo para fechamento elétrico, fechamento elétrico termina, interruptor auxiliar S ponto de conexão frequentemente fechado é desconectado e corta a fonte de energia do eletróimã de fechamento. O ponto de fechamento do WD é conectado à fonte de energia do motor de armazenamento de energia M, o motor M conduz o armazenamento de energia da mola de fechamento móvel até que o processo de armazenamento de energia seja concluído, o interruptor de curso do WD é desconectado.
Após o fechamento do interruptor, desde que haja um sinal de separação de fechamento, devido ao ponto de contato aberto comum do interruptor auxiliar S foi fechado, a bobina eletromagnética de separação de fechamento TQ será ativada e o mecanismo realizará a operação de separação de fechamento. Após a separação, o interruptor auxiliar S abre frequentemente o ponto de contato para cortar a fonte de alimentação da bobina eletromagnética de separação.
9. Operação, aceitação e armazenamento

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