Produkter
Trepolet vakuumafbryder
  • Trepolet vakuumafbryderTrepolet vakuumafbryder
  • Trepolet vakuumafbryderTrepolet vakuumafbryder
  • Trepolet vakuumafbryderTrepolet vakuumafbryder
  • Trepolet vakuumafbryderTrepolet vakuumafbryder
  • Trepolet vakuumafbryderTrepolet vakuumafbryder
  • Trepolet vakuumafbryderTrepolet vakuumafbryder

Trepolet vakuumafbryder

ZW7-40.5 type trepolet vakuumafbryder vedtager et unikt design af integreret magnetisk pol og en yderst pålidelig driftsmekanisme. Enheden bruges hovedsageligt i mellemspændingsoverliggende elnet, som bruges til at opdele og kombinere belastningsstrøm, overbelastningsstrøm og kortslutningsstrøm.

ZW7-40.5 type Trepolet  vakuumafbryder Produktfunktioner

Ekstremt høj pålidelighed

Fuldstændig vedligeholdelsesfri hele livet.

Har høj mekanisk levetid og elektrisk levetid.

Hele maskinen er lille i størrelse, let i vægt og nem at installere.

 

1.1 Brugsbetingelser for ZW7-40.5 type Trepolet  vcb

¨ Omgivelsestemperatur: -30℃~60℃;

¨ Højde: mindre end 3000m;

¨ Vindhastighed:≤34m/s;

¨ Vibration eller jordbevægelse udefra koblingsudstyret og kontroludstyret kan ignoreres.;

¨ Forureningsgrad:Ⅳ;

¨ Opbevaringstemperatur: -40℃~85℃.

1.2 Teknisk parameter for ZW7-40.5 type Trepolet  vcb

Hovedteknisk parameter for afbryder

Antal

Punkt

Enhed

Data

1

Nominel spænding

kV

40.5

2

Nominel strøm

A

1250-2500

3

Nominel frekvens

Hz

50/60

4

Arbejdsfrekvens modstår spænding 1 min (våd) (tør)

P til P、til jord/brud

kV

80 /90/95

5

Lynimpuls modstår spænding (peak)     P til P、til jord/brud

kV

185

6

Nominel kortslutningsbrudstrøm

kA

25/31.5

7

Nominel kortslutningsslutstrøm (peak)

kA

63/80

8

Nominel topmodstandsstrøm

kA

63/80

9

4S korttidsmodstå strøm

kA

25/31.5

10

Bedømt operationscirkel

 

分–0,1s–CO–3s–CO-6sCO-60s

11

Nominelle kortslutningsstrømbrudtider

tid

30

12

Mekanisk liv

tid

10000

13

Styrespænding

V

AC/DC220

14

Sekundært kredsløb 1 min. arbejdsfrekvensspænding

KV

2


Mekanisk hovedparameter for afbryder

Antal

Punkt

Enhed

Data

1

Kontaktafstand

mm

20±2

2

Kontakt overtravel

mm

4±0,5

3

Åbningshastighed

m/s

1,4-1,8

4

Lukkehastighed

m/s

0,4-0,8

5

Kontakt lukketid

ms

≤5

6

Fase til fase afstand

mm

700±2

7

Forskellige perioder med trefaset åbning og lukning

ms

≤2

8

Modstand af hver fase ledende sløjfe

μΩ

<80

9

Lukketid

ms

≤100

10

Åbningstid

ms

≤50

11

Vægt

Kg

600

 

Afbryderens struktur og arbejdsprincip

ZW7-40.5 Trepolet  vakuumafbryder består hovedsageligt af integreret magnetisk pol, strømtransformator, betjeningsmekanisme og boks. Denne type afbryder er miniaturiseret, og dens skal er lavet af højkvalitets rustfri stålkasse. Strømtransformator kan vælges efter brugerens behov.

ZW7-40.5/strømafbryder konturtegning

ZW7-40.5 Trepolet vakuumafbryder og dens intelligente kontrolkombination. Tænd-sluk-betjeningen af ​​kontakten kan realiseres lokalt, og den kan også fjernbetjenes via kommunikationsgrænsefladen. Andre oplysninger om afbryderen kan også overføres til kontrolcenteret, og kommunikationskanalen kan være kabel, optisk fiber, GPRS/CDMA, GSM osv.

 

Arbejdsprincippet for afbryder

3.1 Lysbueslukningsprincip:

ZW7-40.5 Trepolet  vakuumafbryder fratager vakuumafbryderen, og vakuum bruges som lysbuesluknings- og isoleringsmedium, som har ekstrem høj vakuumgrad. Når de bevægelige og statiske kontakter afbrydes med elektricitet under påvirkning af betjeningsmekanismen, vil der blive genereret en vakuumbue mellem kontakterne. Samtidig vil der på grund af kontakternes specielle struktur også blive genereret et passende langsgående magnetfelt i mellemrummet mellem kontakterne, hvilket vil fremme vakuumbuen til at forblive diffus, og få lysbuen jævnt fordelt på kontaktfladen til at brænde, for at opretholde en lav buespænding. Når strømmen naturligt krydser nul, kan de resterende ioner, elektroner og metaldampe kombineres eller kondenseres på kontaktfladen og skjoldet inden for mikrosekunders tidsorden. Fordi det langsgående magnetfelt bruges til at styre vakuumbuen, har vakuumafbryderen en stærk og stabil evne til at bryde strømmen.

3.2 Elektrisk energilagring: Motoren påvirker udgangsmomentet på mekanismens tandhjul og overfører det til det store tandhjul på spindlen, hvorved krumtaparmen drives til at rotere og får lukkefjederen til at lagre energi. Når skruen på krumtaparmen trykker på kørekontakten, afbrydes strømforsyningen til motoren, og fjederenergilagringen er afsluttet.

3.3 Manuel energiopbevaring: Udgangsakslen på den roterende mekanisme overfører rotationsmomentet til det store tandhjul, som er helt i indgreb med det lille tandhjul gennem tandhjulet på udgangsakslen, og derved driver krumtaparmen til at rotere, så lukkeventilen kan lagre energi.

3.4O peration af lukke-elektromagnet: efter at mekanismen har modtaget lukkesignalet, bevæger den bevægelige jernkerne af lukke-elektromagneten sig opad og skubber lukke-udløserhåndtaget for at bevæge sig opad, så den lukkende halvaksel roterer mod uret. Slip begrænsningen på lukkelåsen. Samtidig roterer lukkelåsen mod uret under trykket fra rullen, hvilket frigiver energilagringsvedligeholdelsen. Knasten på hovedakslen genererer slagkraft på grund af sammentrækningskraften fra lukkefjederen og rammer vippearmen på den manuelle energilageraksel (det vil sige udgangsakslen), som overføres til kontakten gennem plejlstangen og afslutter dermed lukkeoperationen.

3.5 Manuel betjening: Når skiftegaflen installeret på den lukkende halvaksel roterer mod uret, driver den den lukkende halvaksel til at rotere mod uret. For at producere den samme effekt som driften af ​​at lukke elektromagnet.

3.6 Genlukningsoperation: Når mekanismen frigiver energien fra energilagringsfjederen, fuldfører den lukkeoperationen. I lukketilstand udfører mekanismen energilagringsoperationen igen. Efter at energilagringsoperationen er afsluttet, er mekanismen i den lukkede energilagringstilstand, og når det korrekte signal er modtaget, kan mekanismen realisere en automatisk genlukningsoperation.。

3.7 Betjening af bremseudløsningselektromagneten: efter at mekanismen har modtaget bremseudløsningssignalet, bevæger den bevægelige kerne af bremseudløsningselektromagneten sig opad og skubber bremseudløserhåndtaget for at bevæge sig opad, så bremseudløsningsakslen roterer mod uret. Slip begrænsningen på bremseudløserlåsen. Samtidig roterer bremseudløserlåsen mod uret under trykket fra rullen, og vippearmen roterer mod uret på grund af trykket fra nogle bremsefjedre i kontakten, og dermed afsluttes bremsefrigørelsen.

3.8 Manuel betjening: Når gaflen monteret på bremsehalvakslen roterer mod uret, driver den bremsehalvakslen til at rotere mod uret, hvilket giver den samme effekt som bremseelektromagnetens betjening.3.8 Manuel betjening: Når gaflen monteret på bremsehalvakslen roterer den samme mod uret, og dermed drejer den akslen mod uret for at rotere den samme mod uret. som betjening af bremseelektromagneten.

3.9 Overstrømsudløsning: Når overstrømsspolen i overstrømsudløsningen passerer gennem den specificerede udløsningsstrøm, virker elektromagneten, og skubbestangen skubber udløserhåndtaget. Få halvakslen til at rotere mod uret, frigør begrænsningen på bremselåsen, hvilket giver den samme effekt som bremseelektromagnetens funktion, og fuldfør overstrømsudløsningen af ​​afbryderen.


Trepolet vakuumafbryder Installationsdiagram

 

 

Hot Tags: Trepolet vakuumafbryder
Send forespørgsel
Kontaktoplysninger
For forespørgsler om kabelgrenboks, højspændingsafbrydere, lavspændingskontakt eller prisliste, skal du forlade din e -mail til os, og vi vil være i kontakt inden for 24 timer.
X
Vi bruger cookies til at tilbyde dig en bedre browsingoplevelse, analysere trafik på webstedet og tilpasse indhold. Ved at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies.Privatlivspolitik
AfviseAcceptere