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Vcb de três pólos
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Vcb de três pólos

O vcb 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.

ZW7-40.5 tipo três pólos  vcb Características 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 Três pólos  vcb é composto principalmente de pólo magnético integrado, transformador de corrente, mecanismo operacional 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 Três pólos  vcb 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 Três pólos  vcb adota 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.


Diagrama de instalação de três pólos  vcb 

 

 

 

 

 

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