
Cette série de disjoncteurs à vide haute tension pour installation extérieure présente des avantages tels que la sécurité et la fiabilité de fonctionnement, la facilité de maintenance et un long délai d'exécution.
Cette série de disjoncteurs à vide haute tension pour installation extérieure présente des avantages tels que la sécurité et la fiabilité de fonctionnement, la facilité de maintenance et un long délai d'exécution. Grâce à l'utilisation d'un nouveau matériau isolant remplissant l'espace, la condensation ne se forme pas à l'extérieur de la chambre de coupure et sur la paroi intérieure du couvercle en porcelaine. Les transformateurs de courant situés à l'intérieur ou à l'extérieur du boîtier du variateur dans la conception globale facilitent l'installation. De plus, les problèmes de fuite d'huile, de fuite de gaz et de toxicité inhérents à d'autres types de commutateurs sont éliminés. Étant donné que les contacts mobiles et fixes de cet interrupteur sont hermétiquement scellés dans une chambre d'extinction d'arc sous vide et que le vide est utilisé comme moyen isolant et d'extinction d'arc, il présente un certain nombre d'avantages inaccessibles pour d'autres types d'interrupteurs. Par conséquent, ce produit constitue un remplacement idéal pour les disjoncteurs à huile de type DW multivolumes. La configuration avec le boîtier de commande opérationnel placé dans la partie centrale du disjoncteur est un disjoncteur à vide haute tension avec un emplacement de commande central. La longueur totale de cette version de l'interrupteur est inférieure de 260 mm à celle de l'interrupteur d'origine, ce qui convient à une installation dans des endroits avec un espace limité.
Ce produit est conçu pour être utilisé dans les systèmes de distribution triphasés de 40,5 kV, 50 Hz pour établir et couper le courant de charge, le courant de surcharge et le courant de court-circuit.
1. Peut également être utilisé dans les circuits des centrales électriques de stockage haute tension SVG comme commutateur d'entrée principal.
2. Pour les emplacements d'application jusqu'à 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'espacement des poteaux est de 710 mm.
3. Peut être installé dans des endroits à des altitudes allant jusqu'à 4 500 mètres au-dessus du niveau de la mer et au-dessus, les dimensions globales peuvent être personnalisées.
| Non. | Paramètre | Changement d'unité | Signification | ||
| 1 | Tension nominale | kV | 40,5 | ||
| 2 | Niveau d'isolation nominal | Tension de test de fréquence industrielle pendant 1 min (valeur efficace) | Essai à sec | kV | 95 |
| Essai humide | kV | 80 | |||
| Tension d'essai au choc de foudre (crête) | kV | 185 | |||
| 3 | Courant nominal | Un | 1250/1600/2000 | ||
| 4 | Courant nominal de coupure en court-circuit | kA | 20/25/31,5/40 | ||
| 5 | Séquence nominale des opérations | — | O-0,3s-CO-180s-CO | ||
| 6 | Courant de déconnexion nominal de la batterie de condensateurs | Un | 400 | ||
| 7 | Nombre d'opérations de coupure de court-circuit | cycles | 30 | ||
| 8 | Courant assigné d'appel en court-circuit (crête) | kA | 50/63/80/100 | ||
| 9 | Courant de tenue au courant de crête nominal | kA | 50/63/80/100 | ||
| 10 | Courant assigné de courte durée | kA | 20/25/31,5/40 | ||
| 11 | Durée du courant de court-circuit | avec | 4 | ||
| 12 | Temps d'arrêt total | avec | ≤0,08 | ||
| 13 | Résistance à l'usure mécanique | cycles | 20000 | ||
| 14 | Tension assignée de fonctionnement et tension assignée des circuits auxiliaires | B | CA, CC 220, 110 | ||
| 15 | Écart entre les contacts | mm | 22 ± 2 | ||
| 16 | Surcourse des contacts | mm | 4±1 | ||
| 17 | Vitesse d'arrêt moyenne | m/s | 1,7 ± 0,2 | ||
| 18 | Vitesse de commutation moyenne | m/s | 0,7 ± 0,2 | ||
| 19 | Temps de rebond du contact lorsqu'il est allumé | Mme | ≤3 | ||
| 20 | Allumage (arrêt) non simultané de trois phases | Mme | ≤2 | ||
| 21 | À l'heure | Mme | ≤150 | ||
| 22 | Temps d'arrêt | Mme | ≤60 | ||
| 23 | Résistance CC par phase | maman | ≤100 | ||