O tipo FW1 ao ar livre na chave de interrupção de carga (chave seccionadora) contidos nesta lista são destinados a comutar linhas secundárias e linhas principais de anel ou transformadores (pode ser equipado com links de fusíveis MV HRC como função de proteção contra curto-circuito) ou para comutar sob condições de carga .O switch do tipo FW1 está em conformidade com os padrões de recomendação IEC/IEEE e DVE.Cumpra especialmente a DIN VDE 0670 parte 3 e a publicação IEC IEC-60265, IEC-129.
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
a)Temperatura do ar: Temperatura máxima: +75℃ ;Temperatura mínima: -45 ℃
b)Umidade: umidade média mensal de 95%;Umidade média diária de 90%.
c)Altitude acima do nível do mar: Altitude máxima de instalação: 2500m
d) Ar ambiente aparentemente não poluído por gases corrosivos e inflamáveis, vapores, etc.
e) Nenhuma agitação violenta frequente
•Design compacto
•Todas as peças de aço em aço inoxidável ou galvanizado a quente
•Estrutura de base sólida e estável
•Contato principal com proteção contra congelamento
• Isoladores disponíveis em porcelana ou alternativamente em silicone
• Queda mínima para a conexão de linha graças aos dois terminais fixos
• Liga AL antiferrugem com manutenção completa -Câmara de arco
• Procedimento de desligamento sem arco externo
• Possibilidade de curto-circuito sob condições específicas
• Fixação na estrutura de suporte por aperto (ajuste livre) ou aparafusamento (furos na estrutura de base)
•Fácil instalação e configuração no local
•Alta confiabilidade: até 1.000 ciclos (dependendo da corrente de fechamento)
•Todas as peças condutoras de prata, níquel ou estanhadas
•Praticamente livre de manutenção
| Não | Item | Unidade | Data | |||
| 1 | Tensão nominal | Kv | 12 | 24 | 36 | |
| 2 | frequência nominal | Hz | 50/60 | |||
| 3 | Corrente nominal | A | 200/400/630 | |||
| 4 | Corrente suportável nominal de curto-circuito | KA | 20 | |||
| 5 | Pico nominal suportar corrente | KA | 50 | |||
| 6 | Corrente nominal | KA | 31,5-50 | |||
| 7 | Nível nominal de isolamento (HV) | impulso de iluminação | KV | 75/85 | 125/145 | 170/195 |
| Suporta frequência de energia | 45 | 55/75 | 75/100 | |||
| 8 | para circuitos ativos | 20 quebras | A | 630 | 630 | 400 |
| 30 quebras | 400 | 400 | 300 | |||
| 40 quebras | 300 | 300 | 250 | |||
| 50 quebras | 250 | 250 | 170 | |||
| 75 quebras | 170 | 170 | 160 | |||
| 120 quebras | 110 | 110 | 110 | |||
| 200 quebras | 65 | 65 | 65 | |||
| 280 quebras | 50 | 50 | 50 | |||
| 9 | Para capacidade de interrupção de circuitos em anel | 630 | 400 | 250 | ||
| 10 | Capacidade nominal de interrupção do transformador | 50 | 50 | 50 | ||
| 11 | Capacidade nominal de interrupção do carregamento do cabo | 11 | 11 | 11 | ||
| 12 | Capacidade nominal de interrupção da falha de aterramento | 56 | 56 | 56 | ||
a)Temperatura do ar: Temperatura máxima: +75℃ ;Temperatura mínima: -45 ℃
b)Umidade: umidade média mensal de 95%;Umidade média diária de 90%.
c)Altitude acima do nível do mar: Altitude máxima de instalação: 2500m
d) Ar ambiente aparentemente não poluído por gases corrosivos e inflamáveis, vapores, etc.
e) Nenhuma agitação violenta frequente
•Design compacto
•Todas as peças de aço em aço inoxidável ou galvanizado a quente
•Estrutura de base sólida e estável
•Contato principal com proteção contra congelamento
• Isoladores disponíveis em porcelana ou alternativamente em silicone
• Queda mínima para a conexão de linha graças aos dois terminais fixos
• Liga AL antiferrugem com manutenção completa -Câmara de arco
• Procedimento de desligamento sem arco externo
• Possibilidade de curto-circuito sob condições específicas
• Fixação na estrutura de suporte por aperto (ajuste livre) ou aparafusamento (furos na estrutura de base)
•Fácil instalação e configuração no local
•Alta confiabilidade: até 1.000 ciclos (dependendo da corrente de fechamento)
•Todas as peças condutoras de prata, níquel ou estanhadas
•Praticamente livre de manutenção
| Não | Item | Unidade | Data | |||
| 1 | Tensão nominal | Kv | 12 | 24 | 36 | |
| 2 | frequência nominal | Hz | 50/60 | |||
| 3 | Corrente nominal | A | 200/400/630 | |||
| 4 | Corrente suportável nominal de curto-circuito | KA | 20 | |||
| 5 | Pico nominal suportar corrente | KA | 50 | |||
| 6 | Corrente nominal | KA | 31,5-50 | |||
| 7 | Nível nominal de isolamento (HV) | impulso de iluminação | KV | 75/85 | 125/145 | 170/195 |
| Suporta frequência de energia | 45 | 55/75 | 75/100 | |||
| 8 | para circuitos ativos | 20 quebras | A | 630 | 630 | 400 |
| 30 quebras | 400 | 400 | 300 | |||
| 40 quebras | 300 | 300 | 250 | |||
| 50 quebras | 250 | 250 | 170 | |||
| 75 quebras | 170 | 170 | 160 | |||
| 120 quebras | 110 | 110 | 110 | |||
| 200 quebras | 65 | 65 | 65 | |||
| 280 quebras | 50 | 50 | 50 | |||
| 9 | Para capacidade de interrupção de circuitos em anel | 630 | 400 | 250 | ||
| 10 | Capacidade nominal de interrupção do transformador | 50 | 50 | 50 | ||
| 11 | Capacidade nominal de interrupção do carregamento do cabo | 11 | 11 | 11 | ||
| 12 | Capacidade nominal de interrupção da falha de aterramento | 56 | 56 | 56 | ||
No ambiente de alto risco da transmissão e distribuição de energia, a capacidade de isolar visivelmente um circuito é tão fundamental quanto a capacidade de interromper uma falha. Seccionadores de alta tensão, ou interruptores de isolamento, desempenham esta função crítica. Contudo, a diferença entre um seccionador padrão e um superior reside em dois princípios fundamentais: precisão operacional infalível e segurança intransigente. Este artigo explora a excelência em engenharia que permite que nossos seccionadores forneçam “precisão em cada operação, confiabilidade por dez mil ciclos”, estabelecendo-os como a pedra angular indiscutível da operação segura da rede elétrica.
No cenário dinâmico da distribuição de energia, a confiabilidade dos dispositivos de proteção não é negociável. O humilde fusível drop-out continua sendo a base da proteção de linhas aéreas, valorizado por sua simplicidade e economia. No entanto, nem todos os fusíveis são criados iguais. A questão crítica é: como um fusível moderno consegue uma interrupção precisa e confiável de correntes de falta de alta magnitude em tempo real? Este artigo investiga a engenharia e a física sofisticadas que permitem que nossos fusíveis drop-out atuem como uma primeira linha de defesa, protegendo equipamentos e garantindo a estabilidade da rede.
Para operadores de rede e desenvolvedores de infraestrutura, alcançar os cobiçados “cinco noves” (99,99%) de confiabilidade é o objetivo final. Isso se traduz em menos de 52 minutos de interrupção não planejada por ano. Então, como nossos pára-raios avançados formam a base desta fonte de alimentação ultra-resiliente?
No mundo dos sistemas de energia, os eventos de sobretensão são uma ameaça sempre presente às infraestruturas críticas. Esta análise técnica investiga os avanços de engenharia por trás do nosso mais recente pára-raios alojado em polímero, explorando como sua tecnologia avançada de varistor de óxido metálico (MOV), gerenciamento térmico superior e recursos de monitoramento integrados funcionam em conjunto para reduzir o risco de falha do equipamento a um nível insignificante, garantindo uma resiliência de rede sem precedentes.
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