Em um sistema de distribuição de energia de alta-tensão, um disjuntor é o último seguro. Nossos disjuntores a ar de alta-tensão são usados principalmente para cortar rapidamente o circuito quando ocorrem falhas como sobrecarga e curto-circuito, para evitar a expansão de acidentes.
Ele utiliza extinção de arco a ar, não requer SFP ou outros gases especiais, é ecologicamente correto e livre-de manutenção, e a estrutura da câmara de extinção de arco é ajustada repetidamente de acordo com o teste de ruptura real, o que pode retirar o arco em um tempo muito curto, resfriá-lo e minimizar a ablação dos contatos.
A estrutura de toda a máquina é projetada de acordo com a resistência de nível-industrial, e a estabilidade e a vida útil da operação de carga-de longo prazo são os dois indicadores que mais nos preocupam.

Recursos principais
Extinção rápida do arco e baixa geração de calor
A geometria da câmara de extinção de arco de ar foi ajustada através de muitas simulações e medições reais, e o arco gerado quando é quebrado pode ser rapidamente esticado e resfriado. Com um circuito condutor de baixa-resistência, o aumento de temperatura durante a operação-de longo prazo pode ser controlado dentro de uma pequena faixa, o que é fundamental para reduzir o envelhecimento dos contatos.
Forte, anti-construção
A carcaça e os suportes internos são feitos de placas de aço espessadas e nervuras reforçadas, que podem suportar o impacto da energia elétrica causada pela corrente de falta. O mecanismo de operação é do tipo armazenamento de energia por mola, a ação é simples e o tempo de fechamento basicamente não é afetado pela flutuação da tensão de operação.
Pode ser ajustado conforme necessário
A tensão nominal, o nível de corrente e a capacidade de interrupção podem ser selecionados de acordo com os requisitos do projeto. Por exemplo, novas usinas de energia prestam atenção à operação frequente e à resistência às intempéries, e as indústrias pesadas prestam mais atenção à tolerância à corrente de curto-prazo. Faremos ajustes de acordo com essas prioridades.
Pode ser ajustado conforme necessário
A tensão nominal, o nível de corrente e a capacidade de interrupção podem ser selecionados de acordo com os requisitos do projeto. Por exemplo, novas usinas de energia prestam atenção à operação frequente e à resistência às intempéries, e as instalações da indústria pesada prestam mais atenção à tolerância à corrente de curto-prazo. Faremos ajustes de acordo com essas prioridades.
Aplicações comuns
Condições especiais de trabalho: como ambientes de alta altitude, alta umidade e névoa salina, podemos ajustar o isolamento e a proteção estrutural de maneira direcionada.
Engenharia de rede elétrica
As redes de distribuição urbana e subestações são responsáveis por isolar os segmentos de falta e garantir a continuidade do restante do fornecimento de energia.
Indústria pesada
Siderúrgicas, químicas, etc. Possuem grandes correntes e cargas pesadas, que exigem alta estabilidade do equipamento.

Nova energia
As estações de reforço e as linhas coletoras para energia fotovoltaica e eólica precisam se adaptar às flutuações de energia e às partidas e paradas relativamente frequentes.
Infraestrutura em grande-escala
Metrôs, aeroportos, data centers, estruturas complexas de fornecimento de energia e requisitos muito rígidos de confiabilidade e segurança.
Soluções personalizadas estão disponíveis para atender às suas necessidades exclusivas; por favor, não hesite em entrar em contato.
| Número | Nome do parâmetro | Unidade | Parâmetros Técnicos | |||
| 1 | Tensão nominal | kV | 12 | |||
| 2 | Tensão suportável de frequência-de curto tempo nominal (1 min) | kV | 42 | |||
| 3 | Tensão nominal suportável ao impulso atmosférico (pico) | kV | 75 | |||
| 4 | Frequência nominal | Hz | 50 | |||
| 5 | Corrente nominal | A | 630/1250/1600/2000/2500/3150/4000 | |||
| 6 | Corrente nominal de interrupção-de curto-circuito | ka | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 7 | Corrente suportável de curto-tempo nominal | ka | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 8 | Duração nominal de curto-circuito | S | 4 | |||
| 9 | Corrente nominal de fechamento-de curto-circuito | ka | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 10 | Corrente suportável de pico nominal | ka | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 11 | Número de partidas de corrente-de curto-circuito nominal | vezes | 30 | 30 | 30 | 20 |
| 12 | Corrente nominal de abertura do banco de capacitores individual | A | Menor ou igual a 630 | |||
| 13 | Corrente nominal-para{1}}de abertura do banco de capacitores | A | Menor ou igual a 400 | |||
| 14 | Corrente nominal de inrush de fechamento do banco de capacitores | ka | 12,5 (frequência menor ou igual a 1000Hz) | |||
| 15 | Hora de fechamento | EM | Menor ou igual a 80 | |||
| 16 | Tempo parcial | EM | Tensão Máxima | Menor ou igual a 40 | ||
| EM | Tensão nominal | Menor ou igual a 50 | ||||
| EM | Tensão Mínima | Menor ou igual a 60 | ||||
| 17 | Hora de ignição | EM | Menor ou igual a 15 | |||
| 18 | Vida mecânica (M2) | vezes | 30000 | |||
| 19 | Espessura cumulativa permitida de desgaste de contato dinâmico e estático | milímetros | 3 | |||
| 20 | Tensão nominal de operação de fechamento | V | CA/CC 220, CA/CC 110 | |||
| 21 | Tensão nominal de operação de interrupção | V | CA/CC 220, CA/CC 110 | |||
| 22 | Tensão nominal de operação do motor de armazenamento de energia | V | CA/CC 220, CA/CC 110 | |||
| 23 | Potência nominal do motor de armazenamento de energia | W | 80 (velocidade do motor 40KA 100W) | |||
| 24 | Tempo de armazenamento de energia | s | Menor ou igual a 15 | |||
| 25 | Distância de abertura do contato | milímetros | 9±1 | |||
| 26 | Ao longo da distância percorrida | milímetros | 3.5±0.5 | |||
| 27 | Tempo de retorno do fechamento do contato | EM | Menor ou igual a 2 | |||
| 28 | Comutação e fechamento trifásico-não{1}síncronos | EM | Menor ou igual a 2 | |||
| 29 | Amplitude de recuperação de divisão de contato | milímetros | Menor ou igual a 3 | |||
| 30 | Pressão de contato de fechamento de contato | ka | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| N±8% | 2200 | 2500 | 3100 | 4750 | ||
| 31 | Velocidade média de ruptura (contatos separados por 6mm) | m/s | 1.1±0.2 | |||
| 32 | Velocidade média de fechamento (fechamento de contato de 6mm) | m/s | 0.6±0.2 | |||
| 33 | Resistência dominante do circuito elétrico | A | 630 | 1250 | 1600-2000 | Maior ou igual a 2500 |
| 34 | μΩ | Menor ou igual a 50 | Menor ou igual a 45 | Menor ou igual a 35 | Menor ou igual a 25 | |
| Sequência operacional nominal (1) 20~31,5KA | Minutos - 0.3s - minutos combinados - 180s - minutos combinados | |||||
| 35 | Sequência nominal de operação (2) 40KA | Minutos - 0.3s - minutos combinados - 180s - minutos combinados | ||||
| Tensão suportável de frequência do circuito secundário (1min) | V | 2000 | ||||
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