
Esta serie de disyuntores de vacío de alto voltaje para instalación en exteriores tiene ventajas tales como seguridad y confiabilidad en el funcionamiento, facilidad de mantenimiento y un largo tiempo de respuesta.
Esta serie de disyuntores de vacío de alto voltaje para instalación en exteriores tiene ventajas tales como seguridad y confiabilidad en el funcionamiento, facilidad de mantenimiento y un largo tiempo de respuesta. Gracias al uso de un nuevo material aislante que llena el espacio, no se forma condensación en el exterior del conducto de arco ni en la pared interior de la cubierta de porcelana. Los transformadores de corriente ubicados dentro o fuera de la carcasa del variador en el diseño general facilitan la instalación. Además, se eliminan los problemas de fuga de aceite, fuga de gas y toxicidad inherentes a otros tipos de interruptores. Dado que los contactos móviles y fijos de este interruptor están sellados herméticamente en una cámara de extinción de arco al vacío, y el vacío se utiliza como medio aislante y de extinción de arco, tiene una serie de ventajas que son inalcanzables para otros tipos de interruptores. Por lo tanto, este producto es un reemplazo ideal para los disyuntores de aceite tipo DW de múltiples volúmenes. El diseño con la caja de accionamiento operativo colocada en la parte media del disyuntor es un disyuntor de vacío de alto voltaje con una ubicación de accionamiento central. La longitud total de esta versión del interruptor es 260 mm menor que la del interruptor original, lo que es adecuado para su instalación en lugares con espacio limitado.
Este producto está diseñado para usarse en sistemas de distribución trifásicos de 40,5 kV, 50 Hz para conectar y desconectar corriente de carga, corriente de sobrecarga y corriente de cortocircuito.
1. También se puede utilizar en los circuitos de plantas de energía de almacenamiento de alto voltaje SVG como interruptor de entrada principal.
2. Para ubicaciones de aplicación hasta 2000 metros sobre el nivel del mar, la separación entre postes es de 710 mm.
3. Se puede instalar en lugares a altitudes de hasta 4500 metros sobre el nivel del mar y más, las dimensiones generales se pueden personalizar.
| No. | Parámetro | cambio de unidad | Significado | ||
| 1 | Tensión nominal | kV | 40,5 | ||
| 2 | Nivel de aislamiento nominal | Tensión de prueba de frecuencia industrial durante 1 min (valor eficaz) | prueba seca | kV | 95 |
| prueba húmeda | kV | 80 | |||
| Tensión de prueba de impulso de rayo (pico) | kV | 185 | |||
| 3 | Corriente nominal | un | 1250/1600/2000 | ||
| 4 | Corriente nominal de corte en cortocircuito | ka | 20/25/31,5/40 | ||
| 5 | Secuencia nominal de operaciones. | — | O-0.3s-CO-180s-CO | ||
| 6 | Corriente nominal de desconexión del banco de condensadores | un | 400 | ||
| 7 | Número de operaciones de corte por cortocircuito | ciclos | 30 | ||
| 8 | Corriente nominal de irrupción en cortocircuito (pico) | ka | 50/63/80/100 | ||
| 9 | Corriente nominal máxima soportada | ka | 50/63/80/100 | ||
| 10 | Corriente nominal de corta duración | ka | 20/25/31,5/40 | ||
| 11 | Duración de la corriente de cortocircuito | con | 4 | ||
| 12 | Tiempo total de apagado | con | ≤0,08 | ||
| 13 | Resistencia al desgaste mecánico | ciclos | 20000 | ||
| 14 | Tensión nominal de funcionamiento y tensión nominal de circuitos auxiliares. | b | CA, CC 220, 110 | ||
| 15 | Brecha entre contactos | milímetros | 22±2 | ||
| 16 | Contacto sobreviaje | milímetros | 4±1 | ||
| 17 | Velocidad media de apagado | m/s | 1,7±0,2 | ||
| 18 | Velocidad de conmutación promedio | m/s | 0,7±0,2 | ||
| 19 | Tiempo de rebote de contacto cuando está activado | señora | ≤3 | ||
| 20 | Encendido (apagado) no simultáneo de tres fases | señora | ≤2 | ||
| 21 | A tiempo | señora | ≤150 | ||
| 22 | tiempo de apagado | señora | ≤60 | ||
| 23 | Resistencia CC por fase | mOhmios | ≤100 | ||