Der Hochspannungs-Wechselstrom-Vakuumleistungsschalter der Serie RDV6-12 ist ein dreiphasiger C12-kV-Innenschalter, der üblicherweise in Mittelschränken der Serie KY28, in Kastenschaltanlagen und in gepanzerten Schränken installiert wird. Er dient dem Schutz elektrischer Anlagen in Industrie- und Bergwerksbetrieben und schaltet Stromkreise gegen Last-, Überlast- und Kurzschlussströme. Aufgrund der Vakuumtechnik eignet sich dieses Produkt besonders für Standorte mit häufigem Betrieb unter Nennstrom oder häufigem Kurzschluss- und Einschaltvorgang.
1. Prozessgarantierte Leistung
2. Kleines Volumen, große Kapazität
3. Extrem hohe Verkabelungskapazität
4. Gute Isolation zwischen den Phasen
5. Extrem hohe Leitfähigkeit
6. Geringer Temperaturanstieg und niedriger Stromverbrauch
Modelldefinition
Umfeld
a) Temperatur: Max. +40 °C, Min. -10 °C (30 °C, Lagerung und Transport)
b) Höhe: Max. 2000 m. Besondere Anforderungen sind mit uns abzusprechen.
c) Relative Luftfeuchtigkeit: Der Tagesmittelwert darf 95 % und der Monatsmittelwert 90 % nicht überschreiten. Der Sättigungsdampfdruck darf im Tagesmittel 2,2 kPa und im Monatsmittelwert 1,8 kPa nicht überschreiten. An Tagen mit hoher Luftfeuchtigkeit und anschließender Kälte gilt Folgendes:
Kondensation ist akzeptabel.
d) Erdbebenstärke: höchstens Stufe 8
e) Installationsort: frei von Feuer, Explosionen, Staub, chemischer Korrosion und offensichtlichen Gefahren.
Grundfunktionen und Charakteristik
1. Die Vakuumlichtbogenlöschkammer verwendet Cu-Cr-Kontaktmaterial und eine becherförmige Kontaktstruktur des longitudinalen Magnetfelds, die eine geringe Verschleißrate, eine stabile dielektrische Festigkeit, eine schnelle Erholung nach dem Erlöschen des Lichtbogens, ein niedriges Schließniveau, eine hohe Ein- und Ausschaltfestigkeit und eine lange elektrische Lebensdauer aufweist.
2. Zwischen dem Isoliermast und dem Keramikgehäuse der Vakuumlichtbogenlöschkammer. Durch die Verwendung eines Flüssigsilikonkautschukpuffers wird die Stoßfestigkeit erhöht. Ein Schirm mit großer Steighöhe an der Oberfläche des Mastpfeilers verbessert die Netzfrequenz- und Blitzstoßfestigkeit und erfüllt somit die wichtigsten technischen Anforderungen für Hochgebirgsregionen.
3. Der Betätigungsmechanismus ist ein Federenergiespeichermechanismus in ebener Anordnung mit manueller und motorischer Speicherfunktion zur Verbesserung der Betriebsstabilität.
4. Dieser Leistungsschalter-Betätigungsmechanismus verwendet ebenfalls einen Permanentmagnet-Aktuator. Dieser Mechanismus reduziert die Anzahl der Bauteile im Vergleich zu einer herkömmlichen Feder um 60 % und verringert somit die Ausfallrate aufgrund der Bauteile.
| Name | Einheit | Wert | ||||||||||
| Bemessungsspannung kV | 12 | |||||||||||
| Nennisolationsgrad | 1 Minute Netzfrequenzspannung (effektiv) zwischen den Phasen, gegen Erde/Unterbrechungsanschluss | KV | 42/48 | |||||||||
| Blitzschlagfestigkeit bis zum Boden/Bruchanschluss | 75/85 | |||||||||||
| Nennfrequenz | Hz | 50 | ||||||||||
| Bemessungsstrom | A | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150/4000 | ||||
| Bemessungskurzschlussausschaltstrom | KA | 20 | 25 | 31,5 | 31,5 | 40 | 31,5 | 40 | ||||
| Bemessungskurzschlussstrom (Spitzenwert) | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | |||||
| Nennspitzenstromfestigkeit | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | |||||
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (effektiv) | 20 | 25 | 31,5 | 31,5 | 40 | 31,5 | 40 | |||||
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltzeit | Zeit | 50 | 30 | |||||||||
| Bemessungs-Kurzschluss-Dauerzeit | S | 4 | ||||||||||
| Bemessungsschaltkondensatorgruppe (einzeln und antiparallel) | A | 630/400 | ||||||||||
| Nennbetriebssequenz | Automatische Wiederverriegelung | Break-0,3s-Schlusskurs und Break-180s-Schlusskurs und Break | ||||||||||
| Nicht automatische Wiederverriegelung | Break-180s-Close und break-180s-Close und break | |||||||||||
| Mechanische Lebensdauer | Zeit | 20000 | ||||||||||
| Zulässige Verschleißdicke bei beweglichen und festen Kontakten | mm | 3 | ||||||||||
Testposition, Bedienposition
| KO-mechanisches internes Auslöseschutzrelais | |||||||
| P- manueller Betätigungsmechanismus | |||||||
| Y1 – Schließer-Elektromagnet | |||||||
| HQ – Elektromagneten unterbrechen | |||||||
| M- Energiespeichermotor | |||||||
| S9 – Hilfsschalter für Betriebsposition | |||||||
| S8 – Hilfsschalter für Testposition | |||||||
| S2 – Elektromagnetische Verriegelung – Hilfsschalter | |||||||
| S1 – Energiespeicher-Mikroschalter | |||||||
| QF- Hauptkontakt-Hilfsschalter des Leistungsschalters |
Abb. 1 Schubladen-Leistungsschalter: Elektrisches Funktionsprinzip (Auslöseschutz, Verriegelung, Überlastschutz)
Mechanische Eigenschaften siehe Tabelle 2
| Artikel | Einheit | Daten | ||||||||||
| Kontakt offener Abstand | mm | 11±1 | ||||||||||
| Kontakt zu Überreisenden | 3,5 ± 0,5 | |||||||||||
| Dreiphasige Unterbrechungs- und Schließsynchronisation | ms | ≤2 | ||||||||||
| Kontaktabschluss-Bounce-Zeit | ≤2 | |||||||||||
| Pausenzeit | ≤50 | |||||||||||
| Schließzeit | ≤100 | |||||||||||
| Durchschnittliche Bremsgeschwindigkeit | MS | 0,9–1,3 | ||||||||||
| Durchschnittliche Schließgeschwindigkeit | 0,4–0,8 | |||||||||||
| Schließkontakt-Kontaktkraft | N | 20KA 25KA 31,5KA 40KA | ||||||||||
| 2000±200 2400±200 3100±200 4750±250 | ||||||||||||
| zulässige Verschleißdicken bei beweglichen und festen Kontakten | mm | 3 | ||||||||||
Technische Daten zum Funktionsmechanismus siehe Tabelle 3.
| Netzteil in Betrieb nehmen | Wechselstrom/Gleichstrom | |||||||||||
| Nennspannung | 220 V/110 V | |||||||||||
| Nennleistung | Eilmeldung | 264 W | ||||||||||
| Schlussmitteilung | 264 W | |||||||||||
| Energiespeichermotor | 20 kA 25 kA 31,5 kA | 40KA | ||||||||||
| 70 W | 100 W | |||||||||||
| Normaler Betriebsspannungsbereich | Eilmeldung | 65 % bis 120 % Nennspannung | ||||||||||
| Schlussmitteilung | 85 %-110 % Nennspannung | |||||||||||
| Energiespeichermotor | 85 %-110 % Nennspannung | |||||||||||
| Energiespeicherzeit | <10s | |||||||||||
Y1: Verriegelungselektromagnet; Y7–Y9: Überlastauslöseelektromagnet; KD: Mechanisches internes Anti-Auslöserelais
HQ: Schließer-Elektromagnet S2 Verriegelungs-Elektromagnet-Wegschalter M: Energiespeicherschalter S1: Energiespeicher-Mikroschalter
QF: Hilfsschalter für Hauptkontakt des Leistungsschalters TQ: Schließer-Elektromagnet
Abbildung 2: Fest installierter Leistungsschalter im Schaltplan
Notiz:
1. Der Verfahrweg des Handwagens 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 Umrissmaße des handwagenförmigen Leistungsschalters