O disjuntor a vácuo de três pólos tipo ZW7-40.5 adota um design exclusivo de pólo magnético integrado e um mecanismo operacional altamente confiável. O dispositivo é usado principalmente em redes elétricas aéreas de média tensão, que são usadas para dividir e combinar corrente de carga, corrente de sobrecarga e corrente de curto-circuito.
Disjuntor a vácuo de três pólos tipo ZW7-40.5Características do produto
Confiabilidade extremamente alta
Completamente livre de manutenção durante toda a vida.
Possui alta vida mecânica e elétrica.
Toda a máquina é pequena, leve e fácil de instalar.
1.1 Usando condições do tipo ZW7-40.5 de três pólos vcb
¨ Temperatura ambiente:-30℃~60℃;
¨ Altitude: menos de 3.000 m;
¨ Velocidade do vento:≤34m/s;
¨ A vibração ou movimento do solo vindo de fora do equipamento de manobra e controle pode ser ignorado.;
¨ Grau de poluição:Ⅳ;
¨ Temperatura de armazenamento: -40°C~85°C。
1.2 Parâmetro técnico do tipo ZW7-40.5 de três pólos vcb
Parâmetro técnico principal do disjuntor
Número
Item
Unidade
Dados
1
Tensão nominal
kV
40.5
2
Corrente nominal
A
1250~2500
3
Frequência nominal
Hz
50 a 60
4
Tensão suportável de frequência de trabalho1min (úmido)(seco)
P para P、para aterrar/interromper
kV
80 /90/95
5
Tensão suportável ao impulso atmosférico (pico) P para P、para aterramento/interrupção
kV
185
6
Corrente nominal de interrupção de curto-circuito
ka
25/31,5
7
Corrente nominal de fechamento de curto-circuito (pico)
ka
63/80
8
Corrente suportável de pico nominal
ka
63/80
9
Corrente suportável de curto prazo 4S
ka
25/31,5
10
Círculo de operação nominal
分-0,1s-CO-3s-CO-6sCO-60s
11
Tempos nominais de interrupção da corrente de curto-circuito
tempo
30
12
Vida mecânica
tempo
10000
13
Tensão de controle
V
AC/DC220
14
Circuito secundário 1min de tensão de frequência de trabalho
KV
2
Parâmetro mecânico principal do disjuntor
Número
Item
Unidade
Dados
1
Distância de contato
milímetros
20±2
2
Ultrapassagem de contato
milímetros
4±0,5
3
Velocidade de abertura
EM
1,4-1,8
4
Velocidade de fechamento
EM
0,4-0,8
5
Tempo de retorno do fechamento do contato
EM
≤5
6
Distância fase a fase
milímetros
700±2
7
Diferentes períodos de abertura e fechamento trifásico
EM
≤2
8
Resistência de cada circuito condutor de fase
μΩ
<80
9
Hora de fechamento
EM
≤100
10
Horário de abertura
EM
≤50
11
Peso
Kg
600
Estrutura e princípio de funcionamento do disjuntor
ZW7-40.5 O disjuntor a vácuo de três pólos é composto principalmente de pólo magnético integrado, transformador de corrente, mecanismo de operação e caixa. Este tipo de disjuntor é miniaturizado e seu invólucro é feito de caixa de aço inoxidável de alta qualidade. O transformador de corrente pode ser selecionado de acordo com as necessidades do usuário.
ZW7-40.5/desenho de contorno do disjuntor
ZW7-40.5 Disjuntor a vácuo de três pólos e sua combinação de controle inteligente. A operação liga-desliga do switch pode ser realizada localmente e também pode ser operada remotamente através da interface de comunicação. Outras informações do disjuntor também podem ser transmitidas ao centro de controle, e o canal de comunicação pode ser cabo, fibra óptica, GPRS/CDMA, GSM, etc.
Princípio de funcionamento do disjuntor
3.1Princípio de extinção de arco:
ZW7-40.5 O disjuntor a vácuo de três pólos adota um interruptor a vácuo, e o vácuo é usado como meio isolante e extintor de arco, que possui um grau de vácuo extremamente alto. Quando os contatos móveis e estáticos são desligados com eletricidade sob a ação do mecanismo de operação, um arco de vácuo será gerado entre os contatos. Ao mesmo tempo, devido à estrutura especial dos contatos, um campo magnético longitudinal apropriado também será gerado no espaço entre os contatos, o que fará com que o arco de vácuo permaneça difuso e faça com que o arco seja distribuído uniformemente na superfície de contato para queimar, de modo a manter uma baixa tensão do arco. Quando a corrente cruza naturalmente zero, os íons residuais, elétrons e vapor metálico podem ser combinados ou condensados na superfície de contato e na blindagem em uma ordem de microssegundos. Como o campo magnético longitudinal é usado para controlar o arco de vácuo, o disjuntor a vácuo tem uma capacidade forte e estável de interromper a corrente.
3.2 Armazenamento de energia elétrica: O motor atua o torque de saída no pinhão do mecanismo e o transmite para a grande roda dentada no fuso, acionando assim o braço da manivela para girar e fazendo com que a mola de fechamento armazene energia. Quando o parafuso no braço da manivela pressiona o interruptor de deslocamento, a fonte de alimentação do motor é cortada e o armazenamento de energia da mola é concluído.
3.3 Armazenamento de energia manual: O eixo de saída desse mecanismo de rotação transmite o torque de rotação para a engrenagem grande, que está totalmente engrenada com a engrenagem pequena através do pinhão no eixo de saída, fazendo com que o braço da manivela gire, de modo que a mola de fechamento possa armazenar energia.
3.4O funcionamento do eletroímã de fechamento: depois que o mecanismo recebe o sinal de fechamento, o núcleo de ferro móvel do eletroímã de fechamento se move para cima, empurrando a alavanca de disparo de fechamento para se mover para cima, de modo que o semi-eixo de fechamento gire no sentido anti-horário. Libere a restrição na trava de fechamento. Ao mesmo tempo, a trava de fechamento gira no sentido anti-horário sob a pressão do rolo, liberando a manutenção do armazenamento de energia. O came no eixo principal gera força de impacto devido à força de contração da mola de fechamento e atinge o balancim no eixo de armazenamento manual de energia (ou seja, o eixo de saída), que é transmitido ao interruptor através da biela, completando assim a operação de fechamento.
3.5 Operação manual: Quando o garfo de mudança instalado no semieixo de fechamento gira no sentido anti-horário, ele aciona o semieixo de fechamento para girar no sentido anti-horário. Para produzir o mesmo efeito que a operação de fechamento do eletroímã.
3.6 Operação de religamento: após o mecanismo liberar a energia da mola de armazenamento de energia, ele completa a operação de fechamento. No estado fechado, o mecanismo executa novamente a operação de armazenamento de energia. Depois que a operação de armazenamento de energia for concluída, o mecanismo estará no estado fechado de armazenamento de energia e, uma vez recebido o sinal correto, o mecanismo poderá realizar uma operação de religamento automático.。
3.7 Operação do eletroímã de liberação do freio: após o mecanismo receber o sinal de liberação do freio, o núcleo móvel do eletroímã de liberação do freio se move para cima, empurrando a alavanca de liberação do freio para se mover para cima, de modo que o eixo de liberação do freio gire no sentido anti-horário. Libere a restrição na trava de liberação do freio. Ao mesmo tempo, a trava de liberação do freio gira no sentido anti-horário sob a pressão do rolo, e o balancim gira no sentido anti-horário devido ao impulso de algumas molas do freio na chave, completando assim a operação de liberação do freio.
3.8 Operação manual: Quando o garfo montado no semieixo do freio gira no sentido anti-horário, ele aciona o semieixo do freio para girar no sentido anti-horário, produzindo assim o mesmo efeito que a operação do eletroímã do freio.
3.9 Operação de desarme por sobrecorrente: quando a bobina de sobrecorrente no desarme por sobrecorrente passa pela corrente de desarme especificada, o eletroímã atua e a haste empurra a alavanca de desarme. Faça o semieixo girar no sentido anti-horário, libere a restrição na trava do freio, produzindo assim o mesmo efeito da operação do eletroímã do freio, e complete a operação de disparo por sobrecorrente do disjuntor.
Disjuntor a vácuo de três pólosDiagrama de instalação
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