En un sistema de distribución de energía de alto-voltaje, un disyuntor es el último seguro. Nuestros disyuntores de aire de alto-voltaje se utilizan principalmente para cortar rápidamente el circuito cuando ocurren fallas como sobrecarga y cortocircuito para evitar que se expandan accidentes.
Utiliza extinción de arco de aire, no requiere SFP ni otros gases especiales, es respetuoso con el medio ambiente y no requiere mantenimiento-, y la estructura de la cámara de extinción de arco se ajusta repetidamente de acuerdo con la prueba de rotura real, lo que puede arrancar el arco en muy poco tiempo, enfriarlo y minimizar la ablación de los contactos.
La estructura de toda la máquina está diseñada de acuerdo con la resistencia de grado industrial-y la estabilidad y la vida útil de la operación de carga a largo plazo-son los dos indicadores que más nos importan.

Características principales
Rápida extinción del arco y baja generación de calor.
La geometría de la cámara de extinción de arco de aire se ha ajustado mediante muchas simulaciones y mediciones reales, y el arco generado cuando se rompe se puede estirar y enfriar rápidamente. Con un circuito conductor de baja-resistencia, el aumento de temperatura durante el funcionamiento-a largo plazo se puede controlar dentro de un rango pequeño, lo cual es fundamental para reducir el envejecimiento de los contactos.
Fuerte, anti-construcción
La carcasa y los soportes internos están hechos de placas de acero engrosadas y nervaduras reforzadas, que pueden resistir el impacto de la energía eléctrica causada por la corriente de falla. El mecanismo de operación es del tipo almacenamiento de energía de resorte, la acción es simple y el tiempo de cierre básicamente no se ve afectado por la fluctuación del voltaje de operación.
Se puede ajustar según sea necesario
El voltaje nominal, el nivel de corriente y la capacidad de corte se pueden seleccionar de acuerdo con los requisitos del proyecto. Por ejemplo, las centrales eléctricas de nueva energía prestan atención al funcionamiento frecuente y a la resistencia a las inclemencias del tiempo, y los sitios de la industria pesada prestan más atención a la tolerancia actual a corto-plazo. Nos ajustaremos de acuerdo con estas prioridades.
Se puede ajustar según sea necesario
El voltaje nominal, el nivel de corriente y la capacidad de corte se pueden seleccionar de acuerdo con los requisitos del proyecto. Por ejemplo, las centrales eléctricas de nueva energía prestan atención al funcionamiento frecuente y a la resistencia a la intemperie, y los sitios de la industria pesada prestan más atención a la tolerancia actual a corto-plazo. Nos ajustaremos de acuerdo con estas prioridades.
Aplicaciones comunes
Condiciones de trabajo especiales: como gran altitud, alta humedad y ambientes con niebla salina, podemos ajustar el aislamiento y la protección estructural de manera específica.
Ingeniería de redes eléctricas
Las redes de distribución urbana y las subestaciones se encargan de aislar los segmentos de falla y garantizar que el resto del suministro eléctrico continúe.
Industria pesada
Plantas siderúrgicas, plantas químicas, etc. Tienen grandes corrientes y cargas pesadas, que requieren una alta estabilidad de los equipos.

Nueva energía
Las estaciones elevadoras y las líneas colectoras para energía fotovoltaica y eólica deben adaptarse a las fluctuaciones de energía y a arranques y paradas relativamente frecuentes.
Infraestructura-a gran escala
Metros, aeropuertos, centros de datos, estructuras complejas de suministro de energía y requisitos muy estrictos de confiabilidad y seguridad.
Hay soluciones personalizadas disponibles para satisfacer sus requisitos únicos; no dude en comunicarse.
| Número | Nombre del parámetro | Unidad | Parámetros técnicos | |||
| 1 | Tensión nominal | kV | 12 | |||
| 2 | Tensión soportada de frecuencia nominal-de corta duración (1 min) | kV | 42 | |||
| 3 | Tensión nominal soportada al impulso del rayo (pico) | kV | 75 | |||
| 4 | Frecuencia nominal | Hz | 50 | |||
| 5 | Corriente nominal | A | 630/1250/1600/2000/2500/3150/4000 | |||
| 6 | Corriente nominal de corte-de cortocircuito | ka | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 7 | Corriente soportada nominal-de corta duración | ka | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 8 | Duración nominal del cortocircuito | S | 4 | |||
| 9 | Corriente nominal de cierre de cortocircuito- | ka | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 10 | Corriente nominal máxima soportada | ka | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 11 | Número de inicios de corriente de cortocircuito-clasificada | veces | 30 | 30 | 30 | 20 |
| 12 | Corriente nominal de apertura del banco de condensadores individuales | A | Menor o igual a 630 | |||
| 13 | Corriente nominal de apertura del banco de condensadores-con-retroceso | A | Menor o igual a 400 | |||
| 14 | Corriente nominal de irrupción de cierre del banco de condensadores | ka | 12,5 (frecuencia inferior o igual a 1000 Hz) | |||
| 15 | hora de cierre | EM | Menor o igual a 80 | |||
| 16 | tiempo fraccionado | EM | Voltaje máximo | Menor o igual a 40 | ||
| EM | Tensión nominal | Menor o igual a 50 | ||||
| EM | Tensión mínima | Menor o igual a 60 | ||||
| 17 | tiempo de ignición | EM | Menor o igual a 15 | |||
| 18 | Vida mecánica (M2) | veces | 30000 | |||
| 19 | Espesor acumulativo permitido de desgaste de contacto dinámico y estático | milímetros | 3 | |||
| 20 | Tensión nominal de funcionamiento de cierre | V | CA/CC 220, CA/CC 110 | |||
| 21 | Tensión nominal de funcionamiento de corte | V | CA/CC 220, CA/CC 110 | |||
| 22 | Tensión de funcionamiento nominal del motor de almacenamiento de energía. | V | CA/CC 220, CA/CC 110 | |||
| 23 | Potencia nominal del motor de almacenamiento de energía. | W | 80 (40KA Velocidad del motor 100W) | |||
| 24 | Tiempo de almacenamiento de energía | s | Menor o igual a 15 | |||
| 25 | Distancia de apertura de contacto | milímetros | 9±1 | |||
| 26 | Sobre la distancia recorrida | milímetros | 3.5±0.5 | |||
| 27 | Tiempo de rebote de cierre de contacto | EM | Menor o igual a 2 | |||
| 28 | Conmutación y cierre trifásico-no-síncrono | EM | Menor o igual a 2 | |||
| 29 | Amplitud de rebote de división de contacto | milímetros | Menor o igual a 3 | |||
| 30 | Presión de contacto de cierre de contacto | ka | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| N±8% | 2200 | 2500 | 3100 | 4750 | ||
| 31 | Velocidad media de frenado (contactos separados por 6 mm) | m/s | 1.1±0.2 | |||
| 32 | Velocidad media de cierre (cierre de contacto de 6 mm) | m/s | 0.6±0.2 | |||
| 33 | Resistencia del circuito eléctrico dominante | A | 630 | 1250 | 1600-2000 | Mayor o igual a 2500 |
| 34 | μΩ | Menor o igual a 50 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 35 | Menor o igual a 25 | |
| Secuencia de operación nominal (1) 20~31.5KA | Minutos - 0.3s - minutos combinados - 180s - minutos combinados | |||||
| 35 | Secuencia nominal de operación (2) 40KA | Minutos - 0.3s - minutos combinados - 180s - minutos combinados | ||||
| Tensión soportada de frecuencia del circuito secundario (1 min) | V | 2000 | ||||
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