Introducción de productos
El disyuntor de SF6 para exteriores es una opción de conmutación de energía resistente y resistente a la intemperie-diseñada para redes eléctricas de alto-voltaje. Utiliza gas SF6 como aislamiento, lo que ofrece una extinción de arco confiable y un sólido rendimiento dieléctrico incluso en condiciones exteriores difíciles. Diseñado para resistir el calor y el frío extremos, la humedad, el polvo y el óxido, es clave para proteger redes eléctricas, líneas de transmisión, subestaciones y sitios industriales. Detiene de forma segura los cortocircuitos, aísla las áreas problemáticas y mantiene el flujo de energía de manera constante. Con su construcción robusta y su diseño que necesita poco mantenimiento, ofrece un uso confiable a largo plazo-. También funciona bien con diferentes configuraciones de red, lo que lo convierte en la opción preferida para empresas de servicios públicos, fábricas y proyectos de infraestructura donde la seguridad, la durabilidad y el rendimiento constante en exteriores son imprescindibles.



Diseño de producto y estructura
El diseño del disyuntor SF6 para exteriores se centra en la robustez y la capacidad para soportar condiciones climáticas adversas, por lo que funciona bien en lugares expuestos al aire libre. En esencia, el gas SF6 actúa como material aislante y extintor de arco-, lo que le confiere una fuerte rigidez dieléctrica y una eficiente extinción del arco. Esto significa que conmuta de forma fiable incluso en circunstancias de alto-voltaje. La construcción general da prioridad a la resistencia a temperaturas extremas, humedad, polvo y corrosión-todos factores importantes para una buena durabilidad en subestaciones, uniones de líneas de transmisión y áreas industriales al aire libre.
Su carcasa exterior está hecha de acero de primera-calidad y resistente a la corrosión-que forma una barrera sólida contra los elementos. El diseño sellado evita la entrada de humedad y residuos y al mismo tiempo preserva la integridad de la cámara de gas SF6, por lo que el rendimiento del aislamiento se mantiene constante año tras año. El marco reforzado agrega estabilidad mecánica, lo que permite que el martillo resista el viento, la vibración y los impactos menores comunes en instalaciones al aire libre.
En el interior, el diseño está organizado para un uso práctico y seguro, con secciones separadas para la cámara de gas SF6, el mecanismo operativo y las piezas de control. Los contactos eléctricos clave se fabrican con precisión para garantizar conexiones firmes y de baja-resistencia. El sistema de extinción de arco- apaga rápidamente los arcos durante la conmutación, lo que reduce el desgaste y ayuda a que los componentes duren más. El cableado pasa cuidadosamente a través de canales protegidos, lo que reduce la exposición a daños ambientales y simplifica las inspecciones.
El mecanismo operativo utiliza un diseño confiable-impulsado por resorte que permite una apertura y cierre rápidos y consistentes. Este mecanismo está sellado para evitar la contaminación, por lo que funciona sin problemas incluso en ambientes polvorientos o húmedos. También se conecta fácilmente con sistemas de control estándar para un funcionamiento-sin complicaciones. Las piezas de almacenamiento de energía están diseñadas para durar y soportan miles de ciclos mecánicos sin perder rendimiento.
Los toques de diseño inteligente facilitan su uso y mantenimiento. Los puertos de monitoreo de presión permiten a los usuarios verificar fácilmente los niveles de gas SF6 y los puntos de inspección accesibles significan que se necesita menos desmontaje durante el mantenimiento de rutina. La construcción modular del martillo también facilita la sustitución de componentes si es necesario, lo que reduce el tiempo de inactividad por reparación. Cada pieza estructural cumple con los estándares eléctricos globales, lo que garantiza que funcione con los sistemas de red existentes y brinda a los usuarios industriales y de servicios públicos confianza en su desempeño.
Aplicaciones de productos

Dibujos del producto

Especificaciones del producto
| 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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