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Shaanxi Rugao Electric Co., Ltd
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Brève introduction

1. Généralités
Modèle zw20a - 12 / t1000 (630) - 25 disjoncteur à vide AC haute tension (ci - après dénommé disjoncteur) est un équipement de distribution d'énergie extérieur avec une tension nominale de 12kv, triphasé AC 50hz. Il utilise l'extinction d'arc sous vide et le gaz SF6 comme moyen d'isolation et est un produit amélioré de disjoncteur à vide sur colonne de type zw20 - 12. La technologie de structure d'isolation, le conduit de ligne d'entrée et de sortie a également été amélioré dans les performances d'étanchéité, les performances d'étanchéité globales sont excellentes, le gaz SF6 chargé à l'intérieur ne fuit pas, n'est pas affecté par l'environnement extérieur, son mécanisme à ressort a été miniaturisé et optimisé pour La fiabilité et la stabilité, l'utilisation d'une chaîne directe active et d'un système de déclenchement à plusieurs étages, la fiabilité et la stabilité de l'action sont améliorées plusieurs fois par rapport au mécanisme à ressort traditionnel domestique: le contact entre l'arbre du circuit principal et le manchon utilise une structure de bracelet en feuillet interne, La résistance de contact du circuit principal est faible et la montée en température est faible. Ainsi, le disjoncteur à vide sur colonne extérieur de type zw20a - 12 est un produit sans entretien, un excellent produit dans le disjoncteur sur colonne.
Le zw20a - 12 ajoute également une protection contre les surintensités par rapport au zw20 - 12, un indicateur de stockage d'énergie à ressort de mécanisme et est équipé d'une prise d'aviation pour une connexion électrique secondaire, ce qui facilite la combinaison avec un contrôleur intelligent.
D'excellentes propriétés électriques et institutionnelles font du disjoncteur à vide sur colonne extérieur de type zw20a - 12 une large gamme d'applications. Il est principalement utilisé pour ouvrir la section, fermer le courant de charge et le courant de court - circuit du système d'alimentation électrique 10kV, adapté aux sous - stations électriques et aux systèmes de distribution d'énergie des entreprises industrielles et minières pour la protection et le contrôle, et plus approprié pour le fonctionnement fréquent du réseau électrique. Ce produit est compatible avec le Contrôleur, a une excellente fonction de coïncidence, peut répondre aux exigences du système d'automatisation de la distribution.
Ce produit répond principalement aux normes suivantes:
Disjoncteur ca haute tension gb1984
GB / t11022 exigences techniques communes pour les équipements de commutation et de contrôle haute tension
2. Modèle et signification
3. Conditions d'utilisation

3.1 Altitude: pas plus de 2000 m;
3.2 température de l'air ambiant: - 40 ° C ~ + 40 ° C, différence de température quotidienne: La variation de la température quotidienne n'est pas supérieure à 25 ° C;
3.3 vitesse du vent: pas plus de 35 m / s;

4. Caractéristiques du produit
Opération flexible et pratique: ce produit peut à la fois stocker de l'énergie électrique, verrouillage électrique, et peut stocker de l'énergie manuellement, séparation manuelle, fonction de verrouillage, et peut être actionné à distance ou à proximité;
Performance de coupure *: coupure du courant de court - circuit 25ka jusqu'à 30 fois;
Faible puissance de fonctionnement et haute fiabilité: le mécanisme à ressort électrique miniaturisé nouvellement conçu, le nombre de pièces et le moteur de stockage d'énergie sont tous deux réduits au niveau * * *;
Mode d'installation flexible: peut être monté par levage sur colonne ou assis;
Caractéristiques sans entretien: circuit principal du disjoncteur, dispositif binaire, mécanisme de fonctionnement tous scellés dans le gaz SF6 (pression manométrique nulle), non affecté par l'environnement extérieur, performance stable, fiable, sans entretien;
Performance d'étanchéité fiable: avec une technologie de structure d'étanchéité éprouvée, l'étanchéité est fiable;
Excellente performance d'isolation des lignes entrantes et sortantes: l'utilisation d'un manchon en caoutchouc de silicone permet une isolation abondante entre les bornes de câblage, une excellente performance d'isolation extérieure et une sécurité d'utilisation;
Fonction "Four Remote": peut accompagner le Contrôleur pour réaliser la télécommande, la télémétrie, la télécommande et la télétonalité.
5. Paramètres techniques
5.1 paramètres nominaux du corps du disjoncteur

5.2 paramètres des caractéristiques mécaniques du corps du disjoncteur

5.3 principaux paramètres techniques du mécanisme de manoeuvre
5.3.1 moteur de stockage d'énergie: avec moteur à courant continu, ses données techniques
5.3.2 force de fonctionnement manuelle du stockage d'énergie: la force de fonctionnement est inférieure à 25 kg lorsque la poignée de stockage d'énergie du mécanisme est utilisée.

5.3.3 Électro - aimant de fermeture: adopte l'électro - aimant à vis, ses données techniques de bobine5.3.4 bobine d'électro - aimant de fermeture et paramètres techniques, bobine de fermeture commune.

Gamme de tension de fonctionnement nominale de fermeture: 85% - 110%; Gamme de tension de fonctionnement nominale de l'écluse: 65% - 120%, 30% de tension nominale trois fois de suite ne doit pas être débranché.
5.4 configuration des transformateurs de courant
Changement de transformateur de courant: 50 / 5 - 1000 / 5, choisi par l'utilisateur selon les besoins; Configuration standard: transformateur de courant perforé 2 seulement. Options de configuration supplémentaires: 150 / 5 et moins * * * transformateurs de courant perforés Multi - configurables 3, 200 / 5 et plus * * * transformateurs de courant perforés Multi - configurables 6, dont 3 pour la protection et 3 pour le dosage.
5.5 plage de réglage de la valeur de protection du commutateur
Configurez le temporisateur (également connu sous le nom de contrôleur de surtension ou de déclencheur de surintensité de temporisation), le disjoncteur aura d'excellentes performances de protection.
5.5.1 protection contre les surintensités valeur du courant de surintensité: 5a plage de réglage du temps de retard de surintensité: 40 - 3000ms
5.5.2 protection contre les coupures de vitesse
Plage de réglage multiple du courant de coupure de vitesse: 2 - 7 plage de réglage du retard de coupure de vitesse: 0 - 120ms
5.5.3 protection contre les surtensions
Plage de réglage du délai de houle: 40 - 240ms
5.6 courant de fonctionnement
5.6.1 l'alimentation électrique doit être utilisée lorsque le disjoncteur fonctionne. L'alimentation de fonctionnement peut être extraite de l'alimentation AC 220V ou DC 24V (la tension doit correspondre à l'alimentation du Contrôleur), mais généralement le transformateur d'alimentation de fonctionnement externe ou le transformateur de tension sur la ligne 10kV pour obtenir une alimentation de fonctionnement AC 220V.
5.6.2 si l'alimentation d'un seul côté est nécessaire, il suffit d'installer 1 transformateur d'alimentation monophasé ou résistance d'enroulement simple du côté secondaire, transformateur de tension monophasé de tension nominale 220V sur le côté de la ligne d'entrée.
5.6.3 bien qu'il ne soit nécessaire de faire fonctionner que l'alimentation d'un seul côté, mais le transformateur de tension doit être utilisé comme mesure, deux transformateurs de tension secondaires à double enroulement sont choisis, la tension nominale secondaire est AC 100V, 220V. Le côté primaire est connecté aux lignes a, phase B et phase B, C, câblage en V, l'enroulement de dosage secondaire (100V) est connecté en v.
5.6.4 nécessite une alimentation de fonctionnement bilatérale, installez 1 transformateur d'alimentation monophasé ou un seul enroulement secondaire, transformateur de tension monophasé de tension nominale AC 220V sur chaque côté de la ligne d'entrée et de sortie de l'interrupteur.
5.6.5 le modèle de transformateur d'alimentation ou de transformateur de tension de fonctionnement externe est choisi par l'utilisateur, il est recommandé de choisir un produit de type extérieur avec fusible pour faciliter l'installation. Si le transformateur d'alimentation ou le transformateur de tension externe n'est pas équipé d'un fusible, l'utilisateur doit également charger un fusible extérieur pour protéger le transformateur d'alimentation ou le transformateur de tension externe.
5.6.6 configuration du fusible latéral secondaire pour le fonctionnement de l'alimentation, voir le document Random Shipping pour plus de détails.

6. Composants principaux du produit

7. Structure du produit

Le produit se compose du corps du disjoncteur, du mécanisme de fonctionnement et du dispositif de levage en trois parties.
7.1 structure du corps du disjoncteur
La structure du corps du disjoncteur est composée d'une boucle conductrice, d'un système d'isolation, d'un joint d'étanchéité et d'un boîtier (comme sur la figure 1) reliés par une tige conductrice, une pince conductrice, une liaison souple et une Chambre d'extinction d'arc sous vide.
Ce produit est isolé au gaz SF6. Le manchon isolant de la ligne d'entrée et de sortie est entièrement coulé avec de la résine époxy et du caoutchouc de silicone, afin de réduire le volume de l'interrupteur, a, c deux phases avec des manchons d'angle, garantissant une bonne isolation extérieure: l'intérieur avec une structure d'isolation composite peut également atteindre le niveau d'isolation correspondant sans être rempli de gaz SF6.
Ce produit utilise une structure d'étanchéité mature. Le couvercle du mécanisme et le couvercle supérieur du boîtier sont scellés par des rainures de moulage par emboutissage, l'arbre de pointeur de sortie est scellé par une double couche de bague de type « 0», le manchon de fil entrant et sortant est coulé dans son ensemble pour garantir une bonne étanchéité à l'air.
7.2 mécanisme de manoeuvre
Le mécanisme de fonctionnement de ce produit est le stockage d'énergie électrique, le fractionnement électrique, tout en ayant le stockage d'énergie manuel, le fractionnement manuel, la protection contre les surintensités. L'ensemble de la structure se compose de composants tels que le ressort de fermeture, le système de stockage d'énergie, le déclencheur de surintensité, la bobine de fermeture, le système de fermeture manuelle, l'interrupteur auxiliaire et l'indicateur (par exemple, figure 4, figure 5).
7.3 temporisateurs
Selon les exigences de l'utilisateur, il est possible de configurer un temporisateur (également connu sous le nom de contrôleur de houle ou de déclencheur de surintensité à interrupteur de temporisation) pour rendre l'appareil de coupure plus performant en matière de protection. Le temps de temporisation de l'impulsion peut être ajusté pour éviter l'impulsion de fermeture, ajuster la valeur de surintensité et le temps de prolongation de l'action de surintensité: ajuster le multiple de courant de coupure et le temps de temporisation de l'action de coupure.

8 principe de fonctionnement
8.1 stockage d'énergie
Le stockage d'énergie du mécanisme est représenté sur la figure 3 (A) pour l'état de stockage d'énergie en fin de ressort de verrouillage et la figure 3 (b) pour l'état de stockage d'énergie du ressort de verrouillage.
8.1.1 principe de stockage d'énergie électrique: le moteur électrique agit sur le couple de sortie sur le pignon du mécanisme, via la chaîne, qui est transmis au grand pignon de l'arbre principal, entraînant ainsi la rotation du bras d'articulation. Pour que le ressort de verrouillage stocke l'énergie, lorsque la vis sur le bras d'articulation appuie sur l'interrupteur de course, couper l'alimentation du moteur électrique, le stockage d'énergie du ressort est terminé.
8.1.2 principe de stockage manuel d'énergie: par l'arbre de sortie du mécanisme de transmission de stockage manuel d'énergie, par l'intermédiaire du pignon sur lequel le couple de rotation est transmis au Pignon, engrenant suffisamment le grand engrenage (situé sur l'arbre principal et riveté avec le grand pignon), entraînant ainsi la rotation du bras d'articulation pour permettre au ressort de verrouillage de stocker l'énergie

8.2 fermeture
La figure 4 est une représentation schématique de la fermeture du mécanisme.
8.2.1 fermeture électrique
Après que le mécanisme a reçu le signal de verrouillage, le noyau d'actionnement de l'électro - aimant de verrouillage se déplace vers le haut, poussant la tige de déverrouillage de verrouillage vers le haut, de sorte que le demi - axe de verrouillage tourne dans le sens anti - horaire, libérant la contrainte sur le verrou de verrouillage. Dans le même temps, le verrou de fermeture est pressé par le rouleau et tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, libérant l'entretien du stockage d'énergie. La came située sur l'arbre principal, qui produit une force d'impact due à la contraction du ressort de verrouillage, frappe le bras oscillant sur l'arbre manuel de stockage d'énergie (c'est - à - dire l'arbre de sortie), est transmise à l'interrupteur par l'intermédiaire d'une bielle, complétant l'opération de verrouillage électrique.
8.2.2 fermeture manuelle
Actionner le dispositif de verrouillage manuel, lorsque le cadran monté sur le demi - arbre de verrouillage tourne dans le sens anti - horaire, entraîne le demi - arbre de verrouillage en rotation dans le sens anti - horaire, ce qui produit le même effet que le fonctionnement de l'électro - aimant de verrouillage pour le verrouillage.
8.2.3 réouverture
Après que le mécanisme libère l'énergie du ressort de stockage d'énergie, l'opération de verrouillage est terminée, dans l'état de verrouillage, le mécanisme effectue à nouveau le stockage d'énergie, après le stockage d'énergie, le mécanisme est dans l'état de verrouillage a stocké l'énergie. Dans cet état, une fois que le signal de déclenchement est reçu après le déclenchement, le mécanisme peut réaliser un déclenchement automatique.
8.3 portes de séparation
La figure 5 est une représentation schématique de l'opération de déclenchement du mécanisme.
8.3.1 vannes électriques
Après que le mécanisme a reçu le signal de déclenchement, le noyau d'actionnement de l'électro - aimant de déclenchement se déplace vers le haut, poussant le levier de déclenchement de déclenchement pour faire un mouvement vers le haut, de sorte que le demi - axe de déclenchement tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, libérant La contrainte sur le verrou de déclenchement. En même temps, le cliquet de déclenchement tourne dans le sens anti - horaire sous l'effet de la compression du galet et le basculeur tourne dans le sens anti - horaire sous l'effet de la poussée du ressort de déclenchement interne de l'interrupteur, complétant ainsi l'opération.
8.3.2 ouverture manuelle
Actionner le dispositif de déclenchement manuel, lorsque le cadran monté sur le demi - arbre de déclenchement tourne dans le sens anti - horaire, entraîne le demi - arbre de déclenchement à tourner dans le sens anti - horaire, ce qui crée le déclenchement avec le même effet que le fonctionnement de l'électro - aimant de déclenchement.
8.3.3 déblocage de surintensité
Lorsque la bobine de surintensité dans le déclencheur de surintensité traverse un courant de déclenchement spécifié, l'électro - aimant agit et le poussoir soulève le levier de déclenchement. Faire tourner le demi - axe de l'obturateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, libérer la contrainte sur le verrou, ce qui produit le même effet que le fonctionnement de l'électro - aimant de l'obturateur, terminer l'action de déblocage de la surintensité du disjoncteur.

8.4 Schéma électrique de la boucle de commande
Sur la figure, lorsque le mécanisme est dans l'état de stockage final d'énergie, le point de contact normalement fermé de l'interrupteur de course WD est fermé, le moteur électrique m entraîne le ressort de verrouillage pour commencer à stocker de l'énergie, le point de contact normalement fermé de l'interrupteur de course WD est ouvert lorsque Le stockage d'énergie est terminé, coupant l'alimentation électrique et le moteur électrique s'arrête.
Après la fin du stockage d'énergie du ressort de verrouillage, le mécanisme, s'il est en position de verrouillage, tant qu'il y a un signal de verrouillage, l'électro - aimant de verrouillage HQ est alimenté, le mécanisme effectue le verrouillage électrique, le verrouillage électrique se termine, le point de jonction normalement fermé de l'interrupteur auxiliaire s est ouvert, coupant l'alimentation électrique de l'électro - aimant de verrouillage. Le point de contact normalement fermé de WD allume l'alimentation du moteur de stockage d'énergie M, le moteur m avec le ressort d'obturation actionné stocke l'énergie jusqu'à ce que le stockage d'énergie ait terminé la course, et le commutateur de course WD normalement fermé est à nouveau ouvert.
Après la fermeture de l'interrupteur, tant qu'il y a un signal de déclenchement, la bobine électromagnétique de déclenchement TQ est alimentée car le point normalement ouvert de l'interrupteur auxiliaire s est fermé et le mécanisme effectue l'opération de déclenchement. Après le déclenchement, l'interrupteur auxiliaire s s'ouvre normalement, coupant l'alimentation de la bobine d'électroaimant du déclenchement.
9. Fonctionnement, acceptation et stockage

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