Application de disjoncteurs de gaz SF6 à réservoir sous tension pour une tension nominale de 40,5 kV à 550 kV et un courant nominal de 3150 A à 5000 A; La structure à unité unique est appliquée dans la construction. en utilisant le nombre réduit de ruptures et de pièces, faites de la structure une structure simple et une grande fiabilité ainsi qu’une longue période sans entretien.
Les opérations d’ouverture et de fermeture du mécanisme à ressort sont entraînées par la force du ressort. Avant le fonctionnement, le ressort de fermeture est chargé par le moteur à l’avance tandis que le ressort d’ouverture est chargé pendant le fonctionnement de fermeture. Les parties de contrôle du deuxième circuit et de la densité de gaz SF6 sont placées dans l’enceinte du mécanisme.
Dans le mécanisme de fonctionnement hydraulique, le ressort à disque est chargé par une pompe à huile entraînée par un moteur. La puissance de la pression hydraulique est utilisée pour compléter l’opération d’ouverture / fermeture. Ce mécanisme est fourni avec un dispositif d’ouverture anti-lente.
Partie I. : Conditions normales de service
Altitude: moins de 1000m (3000m pour une zone extrêmement froide);
Humidité relative moyenne mensuelle : moins de 90 %;
Vitesse maximale du vent: moins de 35 m/s;
Classe de pollution: III.class, IV.class;
Température ambiante: -35 °C ~ 40 °C;
(Il est satisfait à la condition de -40 ° C dans une zone de froid intense);
Max.différence de température par jour: 25K;
Intensité du séisme: 9 degrés;
Max. épaisseur de givrage: 20mm;
Rayonnement max. du soleil: 1000W / m2;
Remarque: Lorsque le produit est utilisé hors de l’état ci-dessus, l’utilisateur et le fabricant doivent parvenir à un accord par le biais de la coordination.
Partie II.: Principales caractéristiques et avantages
a, Capacité d’interruption supérieure
La structure à unité unique est appliquée dans la construction de disjoncteurs avec des distances de rupture variables, capables de répondre à différentes exigences de commutation. La chambre d’extinction d’arc bien conçue peut résister soit à une forte augmentation de la tension de récupération par un défaut de ligne courte, soit à une tension de récupération de crête en brisant le courant hors phase. Dans la commutation du courant excité, la surtension est inférieure au double de la tension de fonctionnement. Aucun refrappe ou réactivation ne se produit pendant la commutation du courant de charge de la ligne.
b, Isolation fiable et capacité de transport de courant
En raison de l’isolation du gaz SF6 de l’atmosphère, le disjoncteur a une capacité isolante fiable. La propriété du gaz SF6 ne change pas avec l’âge et protège en même temps les pièces isolantes à l’intérieur de la chambre à gaz. Il empêche également les contacts de s’oxyder et d’autres réactions chimiques, car le gaz SF6 est stable et inerte dans la nature lorsqu’il est utilisé avec d’autres matériaux.
c, Haute fiabilité
La série de disjoncteurs a passé tous les tests de type au National High Voltage Apparatus Quality Monitor and Inspection Center. L’endurance mécanique est de 3000 fois sans réglage et de 10000 fois avec lubrification et réglage autorisés. Ils ont également réussi le test d’endurance électrique, se brisant 20 fois au courant de rupture de court-circuit nominal (40kA / 50kA / 63kA) lors d’essais de type.
d, Excellent mécanisme de fonctionnement
Le mécanisme à ressort est fabriqué professionnellement avec d’excellentes performances. Le mécanisme de fonctionnement hydraulique est également très fiable et durable.
e, Travaux d’entretien minimisés
Le disjoncteur est construit par des structures unitaires, ce qui réduit au minimum le nombre de ruptures et de pièces, ce qui réduit considérablement les travaux d’inspection et de maintenance. De plus, son mécanisme de fonctionnement bénéficie d’une technologie de pointe et d’excellentes performances, le disjoncteur n’a pratiquement pas besoin d’être réparé.
f, Excellente capacité de résistance aux tremblements de terre
Le disjoncteur de gaz SF6 du réservoir sous tension est sensiblement résistant aux chocs sismiques en raison de sa construction simple et de son poids léger.
Partie III.: Principales données techniques
Non. | Article | Uint | 40,5 kV | 72,5 kV | 126 kV/145 kV | 170 kV | 252kV type 1 | 252kV type 2 | 363kV type 1 | 420 kV | 363 type 2 | 550 kV | ||
1 | Tension nominale | Kv | 40.5 | 72.5 | 126/145 | 170 | 252 | 252 | 363 | 420 | 363 | 550 | ||
2 | Évalué fréquemment | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
3 | Courant nominal | Un | 3150/4000 | 3150/4000 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000, 5000 | 4000 | 4000 | 5000 | 3150, 4000 | ||
4 | Courant nominal de rupture de court-circuit | Ka | 50 | 31.5/40 | 31.5/40 | 40 | 40, 50 | 63 | 50 | 50 | 63 | 50, 63 | ||
5 | Courant de court-circuit nominal | Ka | 125 | 80/100 | 80/100 | 100 | 100, 125 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125, 160 | ||
6 |
Courant et durée de résistance à court terme |
Ka | 50 (3s) | 31.5 (4s) / 40 (4s) | 31.5 (4s) / 40 (4s) | 40 (3s) | 40 (4s), 50 (4s) | 63 (3s) | 50 (4s) | 50 (4s) | 63 | 50 (3s), 63 (3s) | ||
7 | Courant de résistance de crête nominale | Ka | 125 | 80/100 | 80/100 | 100 | 80/100 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125, 160 | ||
8 | Distance de fuite | cm/kV | 3 | 3 | 2.5/3.1 | 2.5/3.1 | 2.5/3.1 | 2.5/3.1 | 3 | 2.0/2.5/3.1 | 2.0/2.5/3.1 | 2.0/2.5/3.1 | ||
9 | 1min. fréquence de puissance résister à la tension | Test à sec | À travers les pauses ouvertes | Ka | 95+23.4 | 160+42 | 230+95 | 325 | 460+145 | 520+165/520 | 580 | 630+245 | 510+210 | 80+318 |
Vers la terre | 95 | 160 | 275 | 325 | 460 | 460 | 510 | 630 | 510 | 740 | ||||
Essai humide | À travers les pauses ouvertes | 95 | 160+42 | 230+95 | 325 | 460+145 | 460+145 | NA | ||||||
Vers la terre | 95 | 160 | 275 | 325 | 460 | 460 | ||||||||
10 | Impulsion d’éclairage nominale résistant à la tension | À travers les pauses ouvertes | Ka | 185+33 | 350+59 | 650+100 | 750 | 1050+200 | 1188+226/1188 | 1175+205 | 1425+345 | 1175+205 | 1675+450 | |
Vers la terre | 185 | 350 | 650 | 750 | 1050 | 1188 | 1175 | 1425 | 1175 | 1675 | ||||
11 | Heure de fermeture | ms | 100 | 100 | 100 | 80-110 | 100 | 55-80 | 65-95 | |||||
12 | Heures d’ouverture | ms | ≤30 | ≤30 | ≤30 | 21-30 | ≤30 | ≤25 | 18 ~ 30 | ≤20 | ||||
13 | Temps de pause | ms | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤50 | ≤40 | ||||
14 | Temps de CO | ms | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤70 | ≤60 | 35 ~ 60 | |||||
15 |
Pression nominale du gaz SF6 (à 20 °C) |
Mpa | 0.50 | 0.50; 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60; 0.40 | 0.60 | 0.60 | |||||
16 | Gaz SF6 nominal de pression d’alarme/verrouillage (à 20 °C) | Mpa | 0.45/0.40 | 0.45/0.40; 0.35/0.30 | 0.45/0.40 | 0.55/0.50 | 0.55/0.50; 0.35/0.33 | 0.55/0.50 | 0.55/0.50 | |||||
17 | Mécanisme de fonctionnement | Mécanisme à ressort | Mécanisme à ressort | Mécanisme à ressort | Mécanisme à ressort | Mécanisme à ressort / Mécanisme hydraulique |
Mécanisme hydraulique | Mécanisme hydraulique | ||||||
18 | Normes appliquées | GB/T 1984, IEC 62271-100, DL/T402 |
Remarque: 126 / 145kV / 252kV Les deux ont un disjoncteur triphasé et monophasé.
Partie IV. : Autres données techniques
A, Mécanisme de fonctionnement à ressort pour CB
Non. | Article | Unité | Données techniques |
1 | Volage du circuit de commande | V | DC 220/DC 110 |
2 | Courant de la bobine de déclenchement | Un | 2 ~ 2,5 / 5,8 |
3 | Courant de la bobine de fermeture | Un | 2/3.3 |
4 | Tension du moteur de stockage d’énergie | V | DC 220/DC 110 (AC 220) |
5 | Puissance du moteur de stockage d’énergie | W | 450 |
6 | Tension de l’appareil de chauffage | V | AC 220 |
7 | Puissance de l’appareil de chauffage | W | 100 |
B, Mécanisme de fonctionnement hydraulique pour CB
Non. | Article | Unité | Données techniques |
1 | Volage du circuit de commande | V | DC 220/DC 110 |
2 | Courant de la bobine de déclenchement | Un | 1.43/3.06 |
3 | Courant de la bobine de fermeture | Un | 1.43/3.06 |
4 | Tension du moteur de stockage d’énergie | V | DC 220/DC 110/AC 220 |
5 | Puissance du moteur de stockage d’énergie | W | 470/1300 |
6 | Tension de l’appareil de chauffage | V | AC 220 |
7 | Puissance de l’appareil de chauffage | W | 100 |
8 | Pression de fonctionnement mécanique nominale | Mpa | 44.9/53.1 |
CYA3, CYA4 |
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