Solicitud
El disyuntor de hexafluoruro de azufre (SF₆) LW30-252 de alto-voltaje-es un dispositivo de conmutación de alto voltaje-para exteriores, tripolar-CA 50 Hz. Se utiliza principalmente para control y protección en sistemas de energía de 220 kV y también se puede emplear como disyuntor de acoplamiento o brida de barra.
Especificaciones técnicas
|
No. |
Artículo |
Unidad |
Parámetro |
|
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1 |
Principales parámetros técnicos del disyuntor. |
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1.1 |
Tensión nominal |
kV |
252 |
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1.2 |
Tensión soportada a frecuencia industrial nominal (1 min) |
a tierra |
kV |
460 |
|
Entre contactos |
kV |
460+146 |
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1.3 |
Tensión nominal soportada al impulso del rayo |
a tierra |
kV |
1050 |
|
Entre contactos |
kV |
1050+206 |
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1.4 |
Frecuencia nominal |
Hz |
50 |
|
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1.5 |
Corriente nominal |
A |
4000 |
|
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1.6 |
Primer-coeficiente de ruptura |
1.3 |
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1.7 |
Corriente nominal de interrupción de cortocircuito-IK |
ka |
50 |
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1.8 |
Corriente nominal de cierre-de cortocircuito (valor máximo) |
ka |
125 |
|
|
1.9 |
Corriente nominal soportada en cortocircuito- |
ka |
50 |
|
|
1.10 |
Corriente nominal máxima soportada |
ka |
125 |
|
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1.11 |
Duración nominal del cortocircuito- |
S |
3 |
|
|
1.12 |
Clasificación fuera de-de-corriente de ruptura de paso |
ka |
12.5 |
|
|
1.13 |
Corriente de ruptura cercana a-falla |
ka |
90%Ik ,75%Ik |
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1.14 |
Corriente nominal de cierre y corte de carga de línea |
A |
200 |
|
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1.15 |
Secuencia de operación nominal |
O-0,3s-CO-180s-CO |
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1.16 |
Resistencia del circuito principal |
μΩ |
Menor o igual a 40 |
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1.17 |
Presión nominal del gas SF6 (presión manométrica a 20ºC) |
MPa |
0.6 |
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1.18 |
Alarma/presión mínima funcional |
MPa |
0.55±0.015 |
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1.19 |
Tasa de fuga anual de gas SF6 |
Menor o igual al 0,5% |
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1.20 |
Contenido de humedad del gas SF6 (V/V) |
ppm |
Menor o igual a 150 |
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1.21 |
Vida mecánica |
piezas |
10000 |
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1.22 |
Distancia de vuelo |
Entre contactos |
milímetros |
Mayor o igual a 8660 |
|
a tierra |
milímetros |
Mayor o igual a 6900 |
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1.23 |
Masa de gas SF6 cargada por unidad |
kilos |
23 |
|
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1.24 |
Masa del disyuntor |
kilos |
3300 |
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2 |
Principales parámetros técnicos del mecanismo operativo. |
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2.1 |
Tensión del circuito auxiliar |
V |
CC 220 V. |
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2.2 |
Tensión/corriente de la bobina de apertura y cierre |
V/A |
CC 220 V. |
|
|
2.3 |
motor de almacenamiento de energía |
Tensión nominal |
V |
CA/CC220 |
|
Rango de voltaje de funcionamiento normal |
V |
85%-110% |
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|
Fuerza |
W |
720 |
||
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2.4 |
Tiempo de almacenamiento de energía del motor. |
S |
Menor o igual a 20 |
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|
2.5 |
Tensión del circuito de calefacción e iluminación. |
V |
AC220 |
|
|
2.6 |
Tensión nominal del interruptor auxiliar |
V |
DC220 o AC220 |
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2.7 |
Corriente nominal del interruptor auxiliar |
A |
10 |
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|
2.8 |
Número de contactos del interruptor auxiliar |
11 normalmente abierto |
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3 |
Parámetros de ajuste mecánico del producto. |
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3.1 |
Distancia entre-centros de polos del disyuntor |
milímetros |
2800-4000 |
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3.2 |
Recorrido del contacto móvil. |
milímetros |
160±3 |
|
|
3.3 |
Recorrido del contacto en movimiento |
milímetros |
50±2 |
|
|
3.4 |
Horario de apertura |
EM |
30±5 |
|
|
3.5 |
hora de cierre |
EM |
90±12 |
|
|
3.6 |
tiempo de descanso |
EM |
Menor o igual a 60 |
|
|
3.7 |
Cerrar-hora de apertura |
EM |
70 |
|
|
3.8 |
Hora de apertura-cierre |
EM |
300 |
|
|
3.9 |
Asincronismo de apertura trifásica- |
EM |
Menor o igual a 3 |
|
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3.10 |
Asincronismo del cierre de tres-fases |
EM |
Menor o igual a 4 |
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Designación de tipo y su significado
| L: Disyuntor-de circuito SF₆ | W: exterior | 30: Número de serie del diseño | 252: Tensión nominal (kV) |
Condiciones ambientales
- Variación diaria de temperatura: menor o igual a 25 grados
- Radiación solar: 0,1 W/cm²
- Humedad relativa: Promedio diario Menor o igual al 95%; Promedio mensual Menor o igual al 90%
- Velocidad del viento: 34 m/s
- Capacidad de resistencia sísmica: Aceleración horizontal 0,250 g; Aceleración vertical 0,125 g
- Nivel de contaminación: Clase III (25 mm/kV), Clase IV (31 mm/kV)
- Espesor de la capa de hielo: 10 mm (a una velocidad del viento inferior o igual a 15 m/s)
- Grado de protección: IP5XW
Características principales
| 1. Alta capacidad de autoextinción e interrupción del arco de auto-energía-. | 2. Estructura sencilla. | 3. Utiliza una boquilla extendida; Los materiales incorporan nuevos rellenos. |
| 4. Larga resistencia eléctrica. | 5. Alta capacidad de carga-de corriente. | 6. Excelente rendimiento de aislamiento. |
| 7. Estructura de sellado confiable. | 8. Bajo voltaje de interferencia de radio (RIV). | 9. Bajo ruido de funcionamiento. |
| 10. El mecanismo operativo está libre de permeación de aceite y fugas de gas. | 11. Instalación práctica en campo. | 12. Requisitos mínimos de mantenimiento. |
Estructura del producto
El disyuntor SF₆ de alto-252 voltaje-LW30-252 cuenta con una estructura de columna de porcelana de tres-polos, en la que cada polo es una disposición de una sola-columna y un solo-interruptor en una configuración tipo I. Cada poste está equipado con un mecanismo operativo de resorte CT montado en el costado del marco de base. El marco base contiene las tuberías de gas SF₆ y los enlaces de transmisión. Los tres polos están conectados eléctricamente para un funcionamiento simultáneo.
El disyuntor-utiliza gas SF₆ como medio de extinción de arco-y aislante, empleando el principio de extinción de arco de auto-energía-. Cada polo tiene un sistema de gas SF₆ independiente, y su presión y densidad son monitoreadas por un relé de densidad SF₆.
El conjunto del interruptor (-cámara de extinción de arco), el componente central del interruptor, está instalado dentro de la carcasa de porcelana del interruptor. Consiste principalmente en la cubierta del interruptor, el soporte del contacto de arco estacionario, el contacto principal estacionario, el contacto de arco estacionario, la boquilla, el contacto de arco móvil, el cilindro soplador, el contacto principal móvil, el contacto intermedio, el pistón y el asiento de soporte inferior. El circuito portador de corriente permanente-está formado por la almohadilla terminal superior, el soporte de contacto estacionario, el contacto principal estacionario, el contacto principal móvil, el cilindro inflador, el contacto intermedio, el asiento de soporte inferior y la almohadilla terminal inferior.
El disyuntor-está equipado con un mecanismo de operación de resorte-cargado por motor alojado dentro de la caja del mecanismo. La caja del mecanismo y la estructura se fijan sobre una base de hormigón. El interruptor unipolar-está montado encima de la caja del mecanismo.
Lista de componentes
| 1. Solenoide de cierre | 2. Gatillo de cierre | 3. Botón de cierre manual | 4. Pasador de pestillo anti-cierre | 5. Pestillo de cierre | 6. Pasador B |
| 7. Primavera de cierre | 8. Rueda de trinquete | 9. Resorte de apertura | 10. árbol de levas | 11. cámara | 12. Eje del brazo de manivela B |
| 13. Eje del trinquete | 14. Trinquete | 15. Eje del brazo de manivela A | 16. Alfiler A | 17. Cierre del pestillo de sujeción | 18. Pasador de pestillo anti-apertura |
| 19. Gatillo de apertura | 20. Solenoide de apertura | 21. Botón de apertura manual | 22. Pasador del pestillo anti-bombeo |
I. Brazo de manivela A
II. Brazo de manivela B
a) Disyuntor-en posición cerrada (resorte de cierre cargado)
b) Disyuntor-en posición cerrada (resorte de cierre cargado)
c) Disyuntor-en posición cerrada (resorte de cierre descargado)
Principio de funcionamiento
El interruptor utiliza principalmente el principio de expansión térmica de auto-energía, combinado con el principio de extinción de arco tipo puffer-, que presenta una separación de contacto variable y una estructura de doble-boquilla. Durante la interrupción de una corriente de cortocircuito-, los contactos principales móvil y estacionario se separan primero, transfiriendo la corriente al contacto de arco estacionario montado en el soporte del contacto estacionario y al contacto de arco móvil montado en el cilindro soplador. Se dibuja un arco al separar los contactos de arco móviles y estacionarios. Después de que el contacto de arco estacionario sale de la boquilla, se utiliza el efecto de bloqueo del arco. Al mismo tiempo, la expansión térmica del gas SF₆ calentado por el arco provoca un aumento continuo de presión en la zona aguas arriba y en el interior del cilindro soplador. Esto da como resultado una presión de explosión de gas extremadamente alta dentro del interruptor, dirigida al arco. Esta acción aumenta la fuerza de recuperación dieléctrica a través de los contactos en corriente cero, extinguiendo así el arco.
Operación de cierre
Al recibir un comando de cierre, la bobina de liberación de cierre dispara el pestillo de cierre. El resorte de cierre libera su energía almacenada, impulsando la rotación de la leva. Durante su rotación, el perfil de leva engancha y hace girar el brazo de manivela principal, que a su vez acciona la palanca de salida para realizar la operación de cierre. Durante el cierre, el resorte de apertura se carga a través del varillaje de accionamiento. Una vez completado el cierre, el pestillo de apertura sujeta el brazo de la manivela principal, lo que coloca el disyuntor-en la posición cerrada, listo para abrir.
Inmediatamente después de liberar su energía, el resorte de cierre se recarga automáticamente en 15 segundos. Los enclavamientos mecánicos y eléctricos evitan que se vuelva a cerrar el mecanismo operativo durante este período. El disyuntor-está ahora en el estado cerrado y con el resorte-cargado.
Operación de apertura
Al recibir un comando de apertura, la bobina de liberación de apertura dispara el pestillo de apertura. Las partes móviles dentro del interruptor son impulsadas hacia abajo por la fuerza del resorte de apertura. A medida que la carrera de apertura se acerca a su final, el amortiguador de aceite dentro del mecanismo se vuelve efectivo y absorbe la energía cinética de la operación de apertura.
Información de pedido
Se debe especificar la siguiente información al realizar un pedido:
Designación del tipo de disyuntor-.
Parámetros eléctricos nominales: voltaje, corriente.
Condiciones ambientales del servicio.
Controlar la tensión de alimentación.
Dirección de conexión del terminal primario.
Nombre y cantidad de repuestos, accesorios, herramientas especiales y equipos especiales requeridos.
Cualquier requisito especial debe indicarse explícitamente para evitar errores de suministro.
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