Izdelki
Tripolni Vcb
  • Tripolni VcbTripolni Vcb
  • Tripolni VcbTripolni Vcb
  • Tripolni VcbTripolni Vcb
  • Tripolni VcbTripolni Vcb
  • Tripolni VcbTripolni Vcb
  • Tripolni VcbTripolni Vcb

Tripolni Vcb

Tripolni vcb tipa ZW7-40.5 ima edinstveno zasnovo integriranega magnetnega pola in zelo zanesljiv mehanizem delovanja. Naprava se uporablja predvsem v srednjenapetostnem nadzemnem električnem omrežju, ki se uporablja za delitev in združevanje obremenitvenega toka, preobremenitvenega toka in toka kratkega stika.

Tip ZW7-40.5 Tripolni vcb Lastnosti izdelka

Izjemno visoka zanesljivost

Popolnoma brez vzdrževanja v celotni življenjski dobi.

Ima visoko mehansko in električno življenjsko dobo.

Celoten stroj je majhen, lahek in enostaven za namestitev.

 

1.1 Uporaba pogojev tipa ZW7-40.5 Tripolni vcb

¨ Temperatura okolja: -30℃~60℃;

¨ Nadmorska višina: manj kot 3000 m;

¨ Hitrost vetra:≤34m/s;

¨ Vibracije ali gibanje tal izven stikalne in krmilne opreme je mogoče prezreti.;

¨ Stopnja onesnaženosti:Ⅳ;

¨ Temperatura shranjevanja: -40 ℃ ~ 85 ℃.

1.2 Tehnični parameter tipa ZW7-40.5 Tripolni vcb


Glavni tehnični parameter odklopnika

številka

Postavka

Enota

podatki

1

Nazivna napetost

kV

40.5

2

Nazivni tok

A

1250 ~ 2500

3

Nazivna frekvenca

Hz

50或60

4

Prenosna napetost delovne frekvence 1 min(mokro) (suho)

P na P、na zemljo/prekinitev

kV

80/90/95

5

Prenosna napetost impulza strele)     P do P、do zemlje/prekinitve

kV

185

6

Nazivni prekinitveni tok kratkega stika

kA

25/31.5

7

Nazivni zaprti tok kratkega stika (vrh)

kA

63/80

8

Nazivni temenski odporni tok

kA

63/80

9

4S kratkotrajni vzdržni tok

kA

25/31.5

10

Nazivni obratovalni krog

 

分-0,1s-CO-3s-CO-6sCO-60s

11

Nazivni prekinitveni časi kratkega stika

čas

30

12

Mehansko življenje

čas

10000

13

Nadzorna napetost

V

AC/DC220

14

Napetost delovne frekvence sekundarnega tokokroga 1 min

KV

2


Glavni mehanski parameter odklopnika

številka

Postavka

Enota

podatki

1

Kontaktna razdalja

mm

20±2

2

Prekoračitev kontakta

mm

4±0,5

3

Hitrost odpiranja

m/s

1,4-1,8

4

Hitrost zapiranja

m/s

0,4-0,8

5

Odbojni čas zapiranja kontakta

ms

≤5

6

Razdalja med fazami

mm

700±2

7

Različna obdobja trifaznega odpiranja in zapiranja

ms

≤2

8

Odpornost vsake fazne prevodne zanke

μΩ

<80

9

Čas zapiranja

ms

≤100

10

Odpiralni čas

ms

≤50

11

Teža

Kg

600

 

Zgradba in princip delovanja odklopnika

ZW7-40.5 Tripolni vcb je v glavnem sestavljen iz integriranega magnetnega pola, tokovnega transformatorja, pogonskega mehanizma in škatle. Ta tip odklopnika je miniaturiziran in njegovo ohišje je izdelano iz visokokakovostne škatle iz nerjavečega jekla. Tokovni transformator lahko izberete glede na potrebe uporabnika.

ZW7-40.5/orisna risba odklopnika

ZW7-40.5 Tripolni  vcb in njegova inteligentna krmilna kombinacija. Vklop-izklop stikala je mogoče realizirati lokalno, upravljati pa ga je mogoče tudi na daljavo preko komunikacijskega vmesnika. V nadzorni center se lahko posredujejo tudi druge informacije odklopnika, komunikacijski kanal pa je lahko kabel, optična vlakna, GPRS/CDMA, GSM itd.

 

Načelo delovanja odklopnika

3.1 Načelo gašenja obloka:

ZW7-40.5 Tripolni  vcb sprejema vakuumski prekinjevalec, vakuum pa se uporablja kot medij za gašenje obloka in izolacijski medij, ki ima izjemno visoko stopnjo vakuuma. Ko se gibljivi in ​​statični kontakti izklopijo z električno energijo pod delovanjem pogonskega mehanizma, se med kontakti ustvari vakuumski oblok. Hkrati se bo zaradi posebne zgradbe kontaktov v reži med kontakti ustvarilo tudi ustrezno vzdolžno magnetno polje, ki bo spodbujalo, da vakuumski oblok ostane razpršen, in poskrbelo, da bo oblok enakomerno porazdeljen na kontaktni površini, da bo gorel, tako da bo vzdrževal nizko napetost obloka. Ko tok naravno preseže ničlo, se lahko preostali ioni, elektroni in kovinske pare združijo ali kondenzirajo na kontaktni površini in ščitu v mikrosekundnem redu časa. Ker se za krmiljenje vakuumskega obloka uporablja vzdolžno magnetno polje, ima vakuumski odklopnik močno in stabilno sposobnost prekinitve toka.

3.2 Shranjevanje električne energije: motor deluje z izhodnim navorom na zobnik mehanizma in ga prenaša na velik zobnik na vretenu, s čimer poganja gonilko, da se vrti, zapiralna vzmet pa shranjuje energijo. Ko vijak na gonilki pritisne na potovalno stikalo, se napajanje motorja prekine in shranjevanje energije vzmeti je zaključeno.

3.3 Ročno shranjevanje energije: izhodna gred tega vrtljivega mehanizma prenaša vrtilni moment na veliko prestavo, ki je v celoti zajeta z majhno prestavo skozi zobnik na izhodni gredi, s čimer poganja ročico gonilke k vrtenju, tako da lahko vzmet za zapiranje shranjuje energijo.

3.4O  delovanje elektromagneta za zapiranje: ko mehanizem prejme signal za zapiranje, se gibljivo železno jedro elektromagneta za zapiranje premakne navzgor in potisne sprožilno ročico za zapiranje, da se premakne navzgor, tako da se polgred za zapiranje vrti v nasprotni smeri urinega kazalca. Sprostite omejitev zapiralnega zapaha. Hkrati se zapiralni zapah zavrti v nasprotni smeri urinega kazalca pod pritiskom valja, kar sprosti vzdrževanje shranjevanja energije. Odmikač na glavni gredi ustvari udarno silo zaradi kontrakcijske sile zapiralne vzmeti in zadene nihajno ročico na gredi za ročno shranjevanje energije (to je izhodna gred), ki se prek ojnice prenese na stikalo, s čimer se zaključi operacija zapiranja.

3.5 Ročno delovanje: Ko se prestavne vilice, nameščene na zapiralni polgredi, vrtijo v nasprotni smeri urinega kazalca, poganjajo zapiralno polovico gredi, da se vrti v nasprotni smeri urinega kazalca. Da bi ustvarili enak učinek kot delovanje zapiralnega elektromagneta.

3.6 Ponovno zapiranje: potem ko mehanizem sprosti energijo vzmeti za shranjevanje energije, zaključi postopek zapiranja. V zaprtem stanju mehanizem ponovno izvaja operacijo shranjevanja energije. Ko je postopek shranjevanja energije končan, je mehanizem v zaprtem stanju shranjevanja energije in ko je prejet pravilen signal, lahko mehanizem izvede samodejno ponovno zapiranje.。

3.7 Delovanje elektromagneta za sprostitev zavore: ko mehanizem prejme signal za sprostitev zavore, se gibljivo jedro elektromagneta za sprostitev zavore premakne navzgor in potisne ročico za sprostitev zavore, da se premakne navzgor, tako da se os za sprostitev zavore vrti v nasprotni smeri urnega kazalca. Sprostite omejitev na zapahu za sprostitev zavore. Hkrati se zapah za sprostitev zavore vrti v nasprotni smeri urinega kazalca pod pritiskom valja, nihajna roka pa se vrti v nasprotni smeri urnega kazalca zaradi potiska nekaterih zavornih vzmeti v stikalu, s čimer se zaključi sprostitev zavore.

3.8 Ročno delovanje: Ko se vilice, nameščene na zavorni polgredi, vrtijo v nasprotni smeri urinega kazalca, poganjajo zavorno polovico, da se vrti v nasprotni smeri urinega kazalca, kar povzroči enak učinek kot delovanje zavornega elektromagneta. 3.8 Ročno delovanje: Ko se vilice, nameščene na zavorni polgredi, vrtijo v nasprotni smeri urinega kazalca, poganjajo zavorno polovico, da se vrti v nasprotni smeri urinega kazalca, torej povzroči enak učinek kot delovanje zavornega elektromagneta.

3.9 Delovanje prenapetostnega odklopnika: ko prenapetostna tuljava v prenapetostnem odklopniku preide določen izklopni tok, deluje elektromagnet in potisna palica potisne sprožilno ročico. Polgred zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, sprostite omejitev zavornega zapaha, s čimer povzročite enak učinek kot delovanje zavornega elektromagneta, in dokončajte prenapetostno proženje odklopnika.


Tripolni  vcb namestitveni diagram

 

 

 

 

 

Hot Tags: Tripolni Vcb
Pošlji povpraševanje
Kontaktne informacije
Za poizvedbe o kabelski veji, visokonapetostni stikalni napravi, nizko napetostni stikalni napravi ali cenik, nam pustite e -poštno sporočilo in v 24 urah bomo v stiku.
X
Piškotke uporabljamo, da vam ponudimo boljšo izkušnjo brskanja, analiziramo promet na spletnem mestu in prilagodimo vsebino. Z uporabo te strani se strinjate z našo uporabo piškotkov.Politika zasebnosti
ZavrniSprejmi