RDV6-12 Hochspannungs-Wechselstrom-Vakuum-Leistungsschalter für Innenräume

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.


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Produktdetails

Parameter

Proben & Strukturen

Abmessungen

Produkteinführung

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.

Merkmale

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

RDV6-12 Hochspannungs-Wechselstrom-Vakuum-Leistungsschalter für Innenräume

Modelldefinition

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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

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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

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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

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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

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