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CARACTERÍSTICAS DEL INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE VACÍO PARA EXTERIORES

2022-08-17

2020-04-09

Hay muchos tipos y modelos de disyuntores. Este artículo lo llevará a obtener más información sobre el disyuntor de polo de vacío de alto voltaje para exteriores ZW32-24.


El disyuntor de polo de vacío de alto voltaje para exteriores ZW32-24 (en lo sucesivo, disyuntor) es un dispositivo de control y protección en una red de distribución trifásica de alto voltaje nominal de 24 KV, 50 HZ CA. Se utiliza principalmente para romper y cerrar la corriente de carga, la corriente de sobrecarga y la corriente de cortocircuito en las líneas eléctricas. Es adecuado para protección y control en subestaciones y sistemas de distribución de energía de empresas industriales y mineras. El disyuntor adopta un tipo de pilar y una estructura seca, que tiene un aislamiento confiable, larga vida eléctrica y libre de mantenimiento, y es especialmente adecuado para los requisitos de los lugares de operación frecuente. Es más adecuado para su instalación y uso en redes eléctricas rurales con poca capacidad de mantenimiento y mantenimiento. También se puede utilizar como interruptor de sección de la red eléctrica. Después de instalar un controlador, puede realizar la automatización de la red de distribución.

Características estructurales y funcionales

El disyuntor se compone principalmente de un polo sellado sólido integrado, un transformador de corriente, un mecanismo de resorte y una caja. El circuito de derivación del interruptor automático al vacío se compone de un extremo superior de la línea de entrada, un contacto del interruptor de vacío y un extremo inferior de salida. El disyuntor está diseñado para la miniaturización. El interruptor automático se puede instalar con TC bifásico o trifásico. El disyuntor utiliza una nueva estructura de aislamiento sólido compuesto.

Las cámaras de extinción de arco de vacío se colocan por separado en la cubierta de aislamiento, de modo que la cámara de extinción de arco de vacío se integra con el aislamiento, lo que mejora en gran medida su rendimiento de aislamiento. Utiliza materiales de aislamiento compuestos de resina epoxi y caucho de silicona para proteger la apariencia del interruptor de vacío del entorno circundante, mejorar el rendimiento del aislamiento y las capacidades anticontaminación y anticondensación, y mejorar la resistencia al ozono, la resistencia a los rayos UV, la capacidad de envejecimiento, mientras que en gran medida mejorando la resistencia mecánica.

El interruptor de vacío, el circuito conductor principal y el soporte de aislamiento se combinan orgánicamente en un polo integrado sellado sólido. El diseño es una estructura completamente sellada, completamente aislada y libre de mantenimiento, que resuelve por completo la contradicción entre la miniaturización del interruptor de vacío y los requisitos de aislamiento externo. La cámara de extinción de arco de vacío utiliza el excelente aislamiento del vacío dentro del tubo para extinguir rápidamente el arco y suprimir la corriente después de que se corta el circuito de alto voltaje. El tiempo de arco es corto, el voltaje del arco es bajo, la energía del arco es pequeña, el desgaste de los contactos es pequeño y el número permitido de interrupciones es grande. El diseño utiliza un diseño de contacto R único con patentes internacionales para formar un campo magnético longitudinal de alta intensidad, gran capacidad de ruptura y alta confiabilidad. El diseño tiene las siguientes características: contactos integrados, sin ranura de inicio de arco, geometría superficial perfecta, alta resistencia a la presión, buena resistencia mecánica y sin deformación durante la apertura y el cierre. La resistencia del circuito interno de la cámara de extinción de arco es pequeña, el campo eléctrico interno es uniforme, el valor de intercepción de contacto es bajo y tiene la capacidad de corte confiable y carga inductiva.

Instrucciones de instalación

El disyuntor debe comprobarse antes de su instalación y uso:

a) Si hay daños y grietas en la apariencia;

b) si las señales de cierre y separación y las señales de almacenamiento de energía se están cayendo o faltan;

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d) si el sujetador está flojo;

e) los interruptores automáticos operados manual y eléctricamente se abren y cierran 10 veces, y la apertura y el cierre deben ser confiables;

f) realizar una prueba de tensión soportada a frecuencia industrial.



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