Der Hochspannungs-Wechselstrom-Vakuum-Leistungsschalter der Serie RDV6-12 ist ein 3-Phasen-A-C12-kV-Innenschaltgerät, das normalerweise in Mittelschränken der KY28-Serie, kastenförmigen Umspannwerken und gepanzerten Schränken installiert wird, als Schutz für die Industrie, elektrische Geräte von Bergbauunternehmen und den Stromkreis, der ihn herstellt und unterbricht Laststrom, Überlaststrom und Kurzschlussschutzstrom.Und da dieses Produkt mit einem Vakuumschalter ausgestattet ist, eignet es sich besonders für Orte, an denen es häufig unter dem Nennbetriebsstrom betrieben wird oder viele Male einen Kurzschluss öffnet und unterbricht.
1. Garantierte Prozessleistung
2. Kleines Volumen, große Kapazität
3. Superstarke Verkabelungskapazität
4.Gute Isolierung zwischen den Phasen
5. Superstarke Leitfähigkeit
6.Geringer Temperaturanstieg und Stromverbrauch
Der Hochspannungs-AC-Vakuum-Leistungsschalter der Serie RDV6-12 ist eine leistungsstarke dreiphasige AC12-kV-Innenschaltanlage, die speziell für den Schutz elektrischer Geräte in Industrie- und Bergbauunternehmen entwickelt wurde.Das Gerät kann die Schutzfunktionen Leerlauf, Laststrom, Überlaststrom und Kurzschlussschutzstrom zuverlässig realisieren, um den sicheren Betrieb elektrischer Geräte zu gewährleisten.
Der Hochspannungs-Wechselstrom-Vakuum-Leistungsschalter der Serie RDV6-12 weist die folgenden Eigenschaften auf:
1. Hochspannungsschutzfähigkeit: Der Leistungsschalter ist für den Hochspannungsschutz unter 12 kV Spannungsniveau anwendbar und kann die Ausrüstung wirksam vor den Auswirkungen von Hochspannungsstrom schützen.
2. Zuverlässige Schutzfunktion: Das Gerät kann die Schutzfunktion von Leerlauf, Laststrom, Überlaststrom und Kurzschlussschutzstrom realisieren, um sicherzustellen, dass das Gerät den Strom unter anormalen Bedingungen rechtzeitig abschalten und das Gerät vor Schäden schützen kann.
3. Häufige Arbeiten und Gelegenheiten mit mehreren Leistungsschaltern und Kurzschlüssen: Der Leistungsschalter eignet sich für häufige Arbeiten unter Nennarbeitsstrom oder Gelegenheiten mit mehreren Leistungsschaltern und Kurzschlüssen, um den sicheren Betrieb der Ausrüstung unter verschiedenen Bedingungen zu gewährleisten.
4. Hohe Zuverlässigkeit: Der Hochspannungs-Wechselstrom-Vakuum-Leistungsschalter der Serie RDV6-12 nutzt die zuverlässige Vakuum-Leistungsschalter-Technologie, die eine hohe Zuverlässigkeit aufweist, Geräteschäden und -ausfälle reduziert und die Lebensdauer der Geräte verlängert.
5. Einfache Installation und Wartung: Die Geräte sind einfach zu installieren und zu warten, reduzieren die Kosten für die Gerätewartung und verbessern die Betriebseffizienz der Geräte.
Der Hochspannungs-Wechselstrom-Vakuum-Leistungsschalter der Serie RDV6-12 ist ein äußerst zuverlässiges und leistungsstarkes Schutzgerät, das elektrische Geräte zuverlässig vor den Auswirkungen von Hochspannungsströmen schützen und den sicheren Betrieb der Geräte gewährleisten kann.Es wird häufig in Industrie- und Bergbauunternehmen sowie in anderen Bereichen eingesetzt, in denen Hochspannungsschutz erforderlich ist.
Modelldefinition
Umfeld
a) Temperatur: Max. +40 °C, Min. -10 °C (30 °C, Lagerung und Transport)
b) Höhe: Max. 2000 m.Der besondere Bedarf ist mit uns abzustimmen.
c) Relative Luftfeuchtigkeit: Der Tagesdurchschnitt darf nicht mehr als 95 % betragen, der Monatsdurchschnitt darf nicht mehr als 90 % betragen.Der Tagesdurchschnitt des gesättigten Dampfdrucks darf nicht mehr als 2,2 kPa und der Monatsdurchschnitt nicht mehr als 1,8 kPa betragen.Und bei hoher Luftfeuchtigkeit wird es kalt
Kondensation ist akzeptabel.
d) Erdbebenstufe: nicht mehr als Stufe 8
e) Installationsort: ohne Feuer, Explosion, Staub, chemische Korrosion, offensichtlich
Grundfunktion und Charakteristik
1. Die Vakuumlichtbogenlöschkammer besteht aus Cu-Cr-Kontaktmaterial und einer becherförmigen Kontaktstruktur mit Längsmagnetfeld, die eine geringe Verschleißrate, eine stabile Durchschlagsfestigkeit, eine schnelle Wiederherstellung nach dem Lichtbogenlöschen, einen niedrigen Verschlusspegel, eine starke Ein- und Ausschaltfestigkeit und eine lange elektrische Lebensdauer aufweist.
2.Zwischen dem Isolationspol und der Keramikschale der Vakuumlichtbogenlöschkammer. Erhöhen Sie mit einem flüssigen Silikonkautschukpuffer die Schlagfestigkeit. Ein Schirmrock mit einem großen Steigabstand auf der Oberfläche der Polsäule, um die Spannungsfestigkeit bei der Netzfrequenz zu verbessern und Blitzstoßfestigkeit können die wichtigsten technischen Anforderungen des Höhenbereichs erfüllen.
3. Der Betriebsmechanismus ist ein Federenergiespeichermechanismus mit ebener Anordnung, der über manuelle Speicher- und Motorspeicherfunktionen verfügt, um die Betriebsstabilität zu verbessern.
4.Dieser Leistungsschalter-Betätigungsmechanismus verwendet auch einen permanentmagnetischen Betätigungsmechanismus. Dieser Mechanismus reduziert die Komponenten um 60 % im Vergleich zur normalen Feder und reduziert die Fehlerrate aufgrund der Komponenten.
Name | Einheit | Wert | ||||||||||
Nennspannung KV | 12 | |||||||||||
Bewerteter Isolationsgrad | 1 Minute Netzfrequenzspannung (effektiv) zwischen den Phasen zum Erdungs-/Unterbrechungsanschluss | KV | 42/48 | |||||||||
Der Erdungs-/Unterbrechungsanschluss hält dem Aufprall von Blitzen stand | 75/85 | |||||||||||
Nennfrequenz | Hz | 50 | ||||||||||
Nennstrom | A | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150/4000 | ||||
Bemessungskurzschlussausschaltstrom | KA | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 31.5 | 40 | ||||
Bemessungskurzschlussstrom (Spitze) | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | |||||
Bewerteter Spitzenstrom | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | |||||
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (effektiv) | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 31.5 | 40 | |||||
Bemessungsauslösezeit des Kurzschlussausschaltstroms | Zeit | 50 | 30 | |||||||||
Bemessungs-Kurzschluss-Dauerzeit | S | 4 | ||||||||||
Bewertete schaltende Einzel- und Back-to-Back-Kondensatorgruppe | A | 630/400 | ||||||||||
Nennbetriebssequenz | Automatische Wiedereinschaltung | Break-0,3s-Close und Break-180s-Close und Break | ||||||||||
Nicht automatische Wiedereinschaltung | Break-180s-Close und Break-180s-Close und Break | |||||||||||
Mechanisches Leben | Zeit | 20000 | ||||||||||
Beweglicher und fester Kontakt, akzeptable Verschleißdicke | mm | 3 |
TestpositionBetriebsposition
KO-mechanisches Anti-Auslöse-Relais im Inneren | |||||||
P – manueller Betätigungsmechanismus | |||||||
Y1- Elektromagnet zum Schließen | |||||||
HQ – Elektromagnet brechen | |||||||
M – Energiespeichermotor | |||||||
S9 – Hilfsschalter für Betriebsposition | |||||||
S8- Hilfsschalter für Testposition | |||||||
S2- Elektromagnet-Hilfsschalter sperren | |||||||
S1- Energiespeicher-Mikroschalter | |||||||
QF – Hauptkontakt-Hilfsschalter des Leistungsschalters |
Abb. 1: Leistungsschalter mit Schublade im Inneren, elektrisches Prinzip (Auslöseschutz, Verriegelung, Überlastung)
Mechanische Leistung siehe Tabelle 2
Artikel | Einheit | Daten | ||||||||||
Kontakt offener Abstand | mm | 11±1 | ||||||||||
Kontaktüberlauf | 3,5 ± 0,5 | |||||||||||
3-phasiger Pausen- und Schließsynchronismus | ms | ≤2 | ||||||||||
Absprungzeit beim Schließen des Kontakts | ≤2 | |||||||||||
Pausenzeit | ≤50 | |||||||||||
Geschäftsschluss | ≤100 | |||||||||||
Durchschnittliche Bruchgeschwindigkeit | MS | 0,9~1,3 | ||||||||||
Durchschnittliche Schließgeschwindigkeit | 0,4~0,8 | |||||||||||
Kontaktkraft beim Schließen | N | 20KA 25KA 31,5KA 40KA | ||||||||||
2000 ± 200 2400 ± 200 3100 ± 200 4750 ± 250 | ||||||||||||
Zulässige Verschleißdicken bei beweglichem und festem Kontakt | mm | 3 |
Technische Daten zum Betätigungsmechanismus siehe Tabelle 3.
Netzteil betreiben | AC/DC | |||||||||||
Nennspannung | 220V/110V | |||||||||||
Nennleistung | Bruchfreigabe | 264W | ||||||||||
Abschlussfreigabe | 264W | |||||||||||
Energiespeichermotor | 20KA 25KA 31,5KA | 40KA | ||||||||||
70W | 100W | |||||||||||
Normalerweise Betriebsspannungsbereich | Bruchfreigabe | 65 % ~ 120 % Nennspannung | ||||||||||
Abschlussfreigabe | 85 %–110 % Nennspannung | |||||||||||
Energiespeichermotor | 85 %–110 % Nennspannung | |||||||||||
Energiespeicherzeit | <10s |
Y1: Sperrelektromagnet Y7-Y9: Elektromagnet zur Überlastauslösung KD: Mechanisch im Antiauslöserelais
HQ: Schließender Elektromagnet S2 Verriegelungs-Elektromagnet-Fahrschalter M: Energiespeicherschalter S1: Energiespeicher-Mikroschalter
QF: Hauptkontakt-Hilfsschalter des Leistungsschalters. TQ: Einschalt-Elektromagnet
Abbildung 2 Fester Leistungsschalter im Schaltplan
Notiz:
1. Der Verfahrweg des Bollerwagens im Schrank beträgt 200 mm
2. Die Zahlen in Klammern geben die Gesamtabmessungen von Leistungsschaltern mit einem Nennstrom von mehr als 1600 A an
Abbildung 3 Umrissabmessungen des Handwagen-Leistungsschalters
Der Hochspannungs-AC-Vakuum-Leistungsschalter der Serie RDV6-12 ist eine leistungsstarke dreiphasige AC12-kV-Innenschaltanlage, die speziell für den Schutz elektrischer Geräte in Industrie- und Bergbauunternehmen entwickelt wurde.Das Gerät kann die Schutzfunktionen Leerlauf, Laststrom, Überlaststrom und Kurzschlussschutzstrom zuverlässig realisieren, um den sicheren Betrieb elektrischer Geräte zu gewährleisten.
Der Hochspannungs-Wechselstrom-Vakuum-Leistungsschalter der Serie RDV6-12 weist die folgenden Eigenschaften auf:
1. Hochspannungsschutzfähigkeit: Der Leistungsschalter ist für den Hochspannungsschutz unter 12 kV Spannungsniveau anwendbar und kann die Ausrüstung wirksam vor den Auswirkungen von Hochspannungsstrom schützen.
2. Zuverlässige Schutzfunktion: Das Gerät kann die Schutzfunktion von Leerlauf, Laststrom, Überlaststrom und Kurzschlussschutzstrom realisieren, um sicherzustellen, dass das Gerät den Strom unter anormalen Bedingungen rechtzeitig abschalten und das Gerät vor Schäden schützen kann.
3. Häufige Arbeiten und Gelegenheiten mit mehreren Leistungsschaltern und Kurzschlüssen: Der Leistungsschalter eignet sich für häufige Arbeiten unter Nennarbeitsstrom oder Gelegenheiten mit mehreren Leistungsschaltern und Kurzschlüssen, um den sicheren Betrieb der Ausrüstung unter verschiedenen Bedingungen zu gewährleisten.
4. Hohe Zuverlässigkeit: Der Hochspannungs-Wechselstrom-Vakuum-Leistungsschalter der Serie RDV6-12 nutzt die zuverlässige Vakuum-Leistungsschalter-Technologie, die eine hohe Zuverlässigkeit aufweist, Geräteschäden und -ausfälle reduziert und die Lebensdauer der Geräte verlängert.
5. Einfache Installation und Wartung: Die Geräte sind einfach zu installieren und zu warten, reduzieren die Kosten für die Gerätewartung und verbessern die Betriebseffizienz der Geräte.
Der Hochspannungs-Wechselstrom-Vakuum-Leistungsschalter der Serie RDV6-12 ist ein äußerst zuverlässiges und leistungsstarkes Schutzgerät, das elektrische Geräte zuverlässig vor den Auswirkungen von Hochspannungsströmen schützen und den sicheren Betrieb der Geräte gewährleisten kann.Es wird häufig in Industrie- und Bergbauunternehmen sowie in anderen Bereichen eingesetzt, in denen Hochspannungsschutz erforderlich ist.
Modelldefinition
Umfeld
a) Temperatur: Max. +40 °C, Min. -10 °C (30 °C, Lagerung und Transport)
b) Höhe: Max. 2000 m.Der besondere Bedarf ist mit uns abzustimmen.
c) Relative Luftfeuchtigkeit: Der Tagesdurchschnitt darf nicht mehr als 95 % betragen, der Monatsdurchschnitt darf nicht mehr als 90 % betragen.Der Tagesdurchschnitt des gesättigten Dampfdrucks darf nicht mehr als 2,2 kPa und der Monatsdurchschnitt nicht mehr als 1,8 kPa betragen.Und bei hoher Luftfeuchtigkeit wird es kalt
Kondensation ist akzeptabel.
d) Erdbebenstufe: nicht mehr als Stufe 8
e) Installationsort: ohne Feuer, Explosion, Staub, chemische Korrosion, offensichtlich
Grundfunktion und Charakteristik
1. Die Vakuumlichtbogenlöschkammer besteht aus Cu-Cr-Kontaktmaterial und einer becherförmigen Kontaktstruktur mit Längsmagnetfeld, die eine geringe Verschleißrate, eine stabile Durchschlagsfestigkeit, eine schnelle Wiederherstellung nach dem Lichtbogenlöschen, einen niedrigen Verschlusspegel, eine starke Ein- und Ausschaltfestigkeit und eine lange elektrische Lebensdauer aufweist.
2.Zwischen dem Isolationspol und der Keramikschale der Vakuumlichtbogenlöschkammer. Erhöhen Sie mit einem flüssigen Silikonkautschukpuffer die Schlagfestigkeit. Ein Schirmrock mit einem großen Steigabstand auf der Oberfläche der Polsäule, um die Spannungsfestigkeit bei der Netzfrequenz zu verbessern und Blitzstoßfestigkeit können die wichtigsten technischen Anforderungen des Höhenbereichs erfüllen.
3. Der Betriebsmechanismus ist ein Federenergiespeichermechanismus mit ebener Anordnung, der über manuelle Speicher- und Motorspeicherfunktionen verfügt, um die Betriebsstabilität zu verbessern.
4.Dieser Leistungsschalter-Betätigungsmechanismus verwendet auch einen permanentmagnetischen Betätigungsmechanismus. Dieser Mechanismus reduziert die Komponenten um 60 % im Vergleich zur normalen Feder und reduziert die Fehlerrate aufgrund der Komponenten.
Name | Einheit | Wert | ||||||||||
Nennspannung KV | 12 | |||||||||||
Bewerteter Isolationsgrad | 1 Minute Netzfrequenzspannung (effektiv) zwischen den Phasen zum Erdungs-/Unterbrechungsanschluss | KV | 42/48 | |||||||||
Der Erdungs-/Unterbrechungsanschluss hält dem Aufprall von Blitzen stand | 75/85 | |||||||||||
Nennfrequenz | Hz | 50 | ||||||||||
Nennstrom | A | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150/4000 | ||||
Bemessungskurzschlussausschaltstrom | KA | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 31.5 | 40 | ||||
Bemessungskurzschlussstrom (Spitze) | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | |||||
Bewerteter Spitzenstrom | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | |||||
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (effektiv) | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 31.5 | 40 | |||||
Bemessungsauslösezeit des Kurzschlussausschaltstroms | Zeit | 50 | 30 | |||||||||
Bemessungs-Kurzschluss-Dauerzeit | S | 4 | ||||||||||
Bewertete schaltende Einzel- und Back-to-Back-Kondensatorgruppe | A | 630/400 | ||||||||||
Nennbetriebssequenz | Automatische Wiedereinschaltung | Break-0,3s-Close und Break-180s-Close und Break | ||||||||||
Nicht automatische Wiedereinschaltung | Break-180s-Close und Break-180s-Close und Break | |||||||||||
Mechanisches Leben | Zeit | 20000 | ||||||||||
Beweglicher und fester Kontakt, akzeptable Verschleißdicke | mm | 3 |
TestpositionBetriebsposition
KO-mechanisches Anti-Auslöse-Relais im Inneren | |||||||
P – manueller Betätigungsmechanismus | |||||||
Y1- Elektromagnet zum Schließen | |||||||
HQ – Elektromagnet brechen | |||||||
M – Energiespeichermotor | |||||||
S9 – Hilfsschalter für Betriebsposition | |||||||
S8- Hilfsschalter für Testposition | |||||||
S2- Elektromagnet-Hilfsschalter sperren | |||||||
S1- Energiespeicher-Mikroschalter | |||||||
QF – Hauptkontakt-Hilfsschalter des Leistungsschalters |
Abb. 1: Leistungsschalter mit Schublade im Inneren, elektrisches Prinzip (Auslöseschutz, Verriegelung, Überlastung)
Mechanische Leistung siehe Tabelle 2
Artikel | Einheit | Daten | ||||||||||
Kontakt offener Abstand | mm | 11±1 | ||||||||||
Kontaktüberlauf | 3,5 ± 0,5 | |||||||||||
3-phasiger Pausen- und Schließsynchronismus | ms | ≤2 | ||||||||||
Absprungzeit beim Schließen des Kontakts | ≤2 | |||||||||||
Pausenzeit | ≤50 | |||||||||||
Geschäftsschluss | ≤100 | |||||||||||
Durchschnittliche Bruchgeschwindigkeit | MS | 0,9~1,3 | ||||||||||
Durchschnittliche Schließgeschwindigkeit | 0,4~0,8 | |||||||||||
Kontaktkraft beim Schließen | N | 20KA 25KA 31,5KA 40KA | ||||||||||
2000 ± 200 2400 ± 200 3100 ± 200 4750 ± 250 | ||||||||||||
Zulässige Verschleißdicken bei beweglichem und festem Kontakt | mm | 3 |
Technische Daten zum Betätigungsmechanismus siehe Tabelle 3.
Netzteil betreiben | AC/DC | |||||||||||
Nennspannung | 220V/110V | |||||||||||
Nennleistung | Bruchfreigabe | 264W | ||||||||||
Abschlussfreigabe | 264W | |||||||||||
Energiespeichermotor | 20KA 25KA 31,5KA | 40KA | ||||||||||
70W | 100W | |||||||||||
Normalerweise Betriebsspannungsbereich | Bruchfreigabe | 65 % ~ 120 % Nennspannung | ||||||||||
Abschlussfreigabe | 85 %–110 % Nennspannung | |||||||||||
Energiespeichermotor | 85 %–110 % Nennspannung | |||||||||||
Energiespeicherzeit | <10s |
Y1: Sperrelektromagnet Y7-Y9: Elektromagnet zur Überlastauslösung KD: Mechanisch im Antiauslöserelais
HQ: Schließender Elektromagnet S2 Verriegelungs-Elektromagnet-Fahrschalter M: Energiespeicherschalter S1: Energiespeicher-Mikroschalter
QF: Hauptkontakt-Hilfsschalter des Leistungsschalters. TQ: Einschalt-Elektromagnet
Abbildung 2 Fester Leistungsschalter im Schaltplan
Notiz:
1. Der Verfahrweg des Bollerwagens im Schrank beträgt 200 mm
2. Die Zahlen in Klammern geben die Gesamtabmessungen von Leistungsschaltern mit einem Nennstrom von mehr als 1600 A an
Abbildung 3 Umrissabmessungen des Handwagen-Leistungsschalters