Category
Disyuntor de vacío de 10 kV MV para exteriores/interruptor VCB en poste, YZD-12
1. Descripción general
Para cumplir con lo necesario de la gestión del uso de energía, para utilizar la forma técnica de resolver la dificultad en el reciclaje de costos de energía, especialmente difícil de controlar el gran usuario de energía, investigamos este YZD-12 tipo H.V. para exteriores. dispositivo de control de prepago. Se utiliza en sistemas eléctricos de CA 50 Hz, voltaje 7 .2~12kV como reconectador automático bajo prepago H.V. proyectos de automatización de redes de medición o distribución. La máquina anfitriona incluye un disyuntor de vacío ZW8-12, un transformador de voltaje de tipo seco y un transformador de corriente, instalación integrada, la parte superior de la caja es un disyuntor de vacío, la parte inferior es un apartamento de transformador, coincide con el mecanismo de resorte de apertura y cierre de la manija en el exterior, la caja de control se instala por separado, podría instalar un amperímetro prepago adicional como medida prepaga según los requisitos del usuario, o instalarlo por el usuario.
H. V. El disyuntor de vacío tiene mecanismo de resorte, bloqueo mecánico, caja interior con departamento de conmutación y departamento de transformador. Está hecho de dos juegos de transformadores de voltaje de tipo seco y dos juegos de transformadores de corriente de tipo seco del apartamento del transformador, mientras tanto, el transformador de voltaje establece un núcleo dedicado como la potencia del mecanismo de apertura y cierre, es un equipo pequeño y de fácil instalación. Con la conexión de cables V/V para VT, el transformador de corriente se puede hacer con una estructura de relación múltiple para cumplir con los diferentes requisitos de carga.
El dispositivo de control está compuesto por un amperímetro prepago y un circuito de control, la conexión entre el dispositivo de control y el vacuostato se realiza mediante un cable revestido de metal, logra la función de uso después de la compra, evita el incumplimiento del costo eléctrico en forma válida.
2. Función y característica
a. Este sistema está compuesto por H.V. dispositivo de control de medición e interruptor automático de vacío, como un conjunto con interruptor de desconexión y pararrayos para cumplir con la medición eléctrica y la precompra de energía para los usuarios.
b. Adopte un medidor de electricidad para medir y limpiar.
c. Al comprar una tarjeta de energía eléctrica para usar la electricidad, cada caso de medición coincide con una tarjeta de energía eléctrica dedicada y sin intercambio.
d. Datos válidos para comprar una vez, los datos salen automáticamente después de insertar la tarjeta, función con indescifrabilidad antimagnética, antiestática y de cifrado.
e. Saca la tarjeta y la conserva, resérvala para la próxima vez que la uses. En caso de daño o pérdida, la compensación podría estar disponible en el departamento de energía de ventas de acuerdo con el registro del usuario.
f. La electricidad balanceada, la electricidad usada u otro parámetro de uso de energía se puede verificar desde la pantalla de visualización del dispositivo.
g. Alarma de luz y sonido cuando la electricidad equilibrada alcanza el umbral alarmante, recordando a los usuarios que compren electricidad a tiempo.
h. Es confiable interrumpir la corriente de carga cuando la compra de electricidad llega a cero, de modo que obtenga la solución para la preocupación por la carga de electricidad predeterminada.
i. Función con anti-robo de electricidad. Debido a que este dispositivo adopta un transformador exterior para la medición, el medidor se instala dentro de la caja de medición, por lo que resuelve radicalmente el problema del robo de electricidad.
3. Parámetro de propiedad mecánica
Artículo | Unidad | Datos |
Distancia de apertura entre contactos | mm | 11±1 |
Contacto de viaje | mm | 3+1(-0.3) |
Velocidad media de apertura | m/s | 1.1±0.3 |
Velocidad media de cierre | m/s | 0.7±0.15 |
Tiempo de rebote de cierre de contacto | ms | ≤2 |
Apertura trifásica asíncrona | ms | ≤2 |
Hora de cierre | ms | 25~50 |
Hora de apertura | ms | 15~50 |
Tiempo completo de ruptura | ms | ≤100 |
tiempo de arco | ms | ≤20 |
Resistencia del circuito conductor de cada fase Fase B | μΩ | ≤150 |
Resistencia del circuito conductor de cada fase A, fase C | μΩ | ≤350 |
4. Parámetro técnico principal
Artículo | Unidad | Datos |
Tensión nominal | kV | 12 |
1 min tensión soportada a frecuencia industrial fase a fase, a tierra | kV | 42 |
Fractura de tensión soportada de frecuencia industrial de 1 min | kV | 48 |
Tensión soportada de impulso tipo rayo fase a fase, a tierra | kV | 75 |
Fractura de tensión soportada de impulso tipo rayo | kV | 85 |
Frecuencia nominal | Hz | 50 |
Tiempos nominales de interrupción de la corriente de cortocircuito | veces | 30 |
Circuito secundario Tensión soportada de frecuencia industrial de 1 min | kV | 2 |
Corriente nominal | A | 630, 1250 |
Corriente nominal de ruptura de cortocircuito | kA | 20 |
Corriente nominal de cierre de cortocircuito (valor pico) | kA | 50 |
Corriente nominal admisible de corta duración | kA | 20 |
Corriente pico nominal soportada | kA | 50 |
Secuencia operativa nominal | O-0.3s-CO-180s-CO | |
Tensión nominal de funcionamiento | V | ~220 |
Corriente de funcionamiento de liberación de sobrecorriente | A | 5 |
Precisión actual de la versión actual | % | ±10 |
Tiempo de vida mecánica | veces | 10000 |
Peso | kg | 210 |