Prodotti
Vcb tripolare
  • Vcb tripolareVcb tripolare
  • Vcb tripolareVcb tripolare
  • Vcb tripolareVcb tripolare
  • Vcb tripolareVcb tripolare
  • Vcb tripolareVcb tripolare
  • Vcb tripolareVcb tripolare

Vcb tripolare

Il vcb tripolare tipo ZW7-40.5 adotta un design unico di polo magnetico integrato e un meccanismo operativo altamente affidabile. Il dispositivo viene utilizzato principalmente nella rete elettrica aerea a media tensione, utilizzata per dividere e combinare la corrente di carico, la corrente di sovraccarico e la corrente di cortocircuito.

Tipo ZW7-40.5 VCB tripolare Caratteristiche del prodotto

Affidabilità estremamente elevata

Completamente esente da manutenzione per tutta la vita.

Ha un'elevata vita meccanica e vita elettrica.

L'intera macchina è di piccole dimensioni, leggera e facile da installare.

 

1.1 Condizioni di utilizzo del VCB tripolare tipo ZW7-40.5

¨ Temperatura ambiente: -30℃~60℃;

¨ Altitudine: meno di 3000 m;

¨ Velocità del vento: ≤34 m/s;

¨ Le vibrazioni o i movimenti del terreno provenienti dall'esterno del quadro e delle apparecchiature di controllo possono essere ignorati.;

¨ Grado di inquinamento:Ⅳ;

¨ Temperatura di conservazione: -40 ℃ ~ 85 ℃.

1.2 Parametri tecnici del tipo ZW7-40.5 Tripolare VCB


Principale parametro tecnico dell'interruttore

Numero

Articolo

Unità

Dati

1

Tensione nominale

kV

40.5

2

Corrente nominale

A

1250~2500

3

Frequenza nominale

Hz

50-60

4

Tensione di resistenza alla frequenza di lavoro 1 minuto (umido) (secco)

Da P a P、a terra/interruzione

kV

80 /90/95

5

Tensione di resistenza all'impulso di fulmine (picco)     Da P a P、a terra/interruzione

kV

185

6

Corrente di interruzione di cortocircuito nominale

kA

25/31.5

7

Corrente di chiusura nominale di cortocircuito (picco)

kA

63/80

8

Corrente nominale di tenuta di picco

kA

63/80

9

Corrente di resistenza a breve termine 4S

kA

25/31.5

10

Circolo operativo nominale

 

分-0,1s-CO-3s-CO-6sCO-60s

11

Tempi di interruzione della corrente di cortocircuito nominale

tempo

30

12

Vita meccanica

tempo

10000

13

Tensione di controllo

V

CA/CC220

14

Circuito secondario 1 minuto di tensione di frequenza di lavoro

KV

2


Parametro meccanico principale dell'interruttore

Numero

Articolo

Unità

Dati

1

Distanza di contatto

mm

20±2

2

Contatto oltrecorsa

mm

4±0,5

3

Velocità di apertura

SM

1.4-1.8

4

Velocità di chiusura

SM

0,4-0,8

5

Tempo di rimbalzo chiusura contatto

SM

≤5

6

Distanza tra fasi

mm

700±2

7

Periodi diversi di apertura e chiusura trifase

SM

≤2

8

Resistenza di ogni circuito conduttivo di fase

μΩ

<80

9

Orario di chiusura

SM

≤100

10

Orario di apertura

SM

≤50

11

Peso

Kg

600

 

Struttura e principio di funzionamento dell'interruttore

ZW7-40.5 Il VCB tripolare è composto principalmente da polo magnetico integrato, trasformatore di corrente, meccanismo di comando e scatola. Questo tipo di interruttore è miniaturizzato e il suo involucro è realizzato in una scatola di acciaio inossidabile di alta qualità. Il trasformatore di corrente può essere selezionato in base alle esigenze dell'utente.

ZW7-40.5/disegno schematico dell'interruttore

ZW7-40.5 VCB tripolare e la sua combinazione di controllo intelligente. Il funzionamento on-off dell'interruttore può essere realizzato localmente e può anche essere azionato in remoto tramite l'interfaccia di comunicazione. Anche altre informazioni sull'interruttore possono essere trasmesse al centro di controllo e il canale di comunicazione può essere cavo, fibra ottica, GPRS/CDMA, GSM, ecc.

 

Principio di funzionamento dell'interruttore

3.1 Principio di estinzione dell'arco:

ZW7-40.5 Il VCB a tre poli adotta un'ampolla sottovuoto e il vuoto viene utilizzato come mezzo isolante e di estinzione dell'arco, che ha un grado di vuoto estremamente elevato. Quando i contatti mobili e statici vengono spenti con l'elettricità sotto l'azione del meccanismo di comando, verrà generato un arco di vuoto tra i contatti. Allo stesso tempo, grazie alla speciale struttura dei contatti, verrà generato anche un campo magnetico longitudinale appropriato nello spazio tra i contatti, che favorirà la diffusione dell'arco sottovuoto e farà bruciare l'arco uniformemente distribuito sulla superficie di contatto, in modo da mantenere una bassa tensione dell'arco. Quando la corrente attraversa naturalmente lo zero, gli ioni residui, gli elettroni e il vapore metallico possono combinarsi o condensarsi sulla superficie di contatto e sullo schermo nell'ordine dei microsecondi. Poiché il campo magnetico longitudinale viene utilizzato per controllare l'arco sotto vuoto, l'interruttore automatico sotto vuoto ha una capacità forte e stabile di interrompere la corrente.

3.2 Immagazzinamento di energia elettrica: il motore agisce sulla coppia di uscita sul pignone del meccanismo e la trasmette al grande pignone sul perno, facendo così ruotare la pedivella e facendo sì che la molla di chiusura immagazzini energia. Quando la vite sulla pedivella preme l'interruttore di corsa, l'alimentazione del motore viene interrotta e l'accumulo di energia della molla è completato.

3.3 Immagazzinamento manuale dell'energia: l'albero di uscita del meccanismo di rotazione trasmette la coppia di rotazione all'ingranaggio grande che è completamente ingranato con l'ingranaggio piccolo attraverso il pignone sull'albero di uscita, spingendo così la pedivella a ruotare, in modo che la molla di chiusura possa immagazzinare energia.

3.4O  funzionamento dell'elettromagnete di chiusura: dopo che il meccanismo riceve il segnale di chiusura, il nucleo mobile di ferro dell'elettromagnete di chiusura si muove verso l'alto, spingendo la leva di chiusura per spostarsi verso l'alto, in modo che il semialbero di chiusura ruoti in senso antiorario. Rilasciare il vincolo sul chiavistello di chiusura. Allo stesso tempo, il fermo di chiusura ruota in senso antiorario sotto la pressione del rullo, rilasciando il mantenimento dell'accumulo di energia. La camma sull'albero principale genera una forza d'impatto dovuta alla forza di contrazione della molla di chiusura, e colpisce il bilanciere dell'albero di accumulo manuale dell'energia (cioè l'albero di uscita), che viene trasmessa all'interruttore attraverso la biella, completando così l'operazione di chiusura.

3.5 Funzionamento manuale: Quando la forcella del cambio installata sul semialbero di chiusura ruota in senso antiorario, fa ruotare il semialbero di chiusura in senso antiorario. In modo da produrre lo stesso effetto dell'operazione di chiusura dell'elettromagnete.

3.6 Operazione di richiusura: dopo che il meccanismo ha rilasciato l'energia della molla di accumulo dell'energia, completa l'operazione di chiusura. Nello stato di chiusura, il meccanismo esegue nuovamente l'operazione di accumulo di energia. Una volta completata l'operazione di accumulo di energia, il meccanismo si trova nello stato di accumulo di energia chiuso e, una volta ricevuto il segnale corretto, il meccanismo può realizzare un'operazione di richiusura automatica.

3.7 Funzionamento dell'elettromagnete di rilascio del freno: dopo che il meccanismo riceve il segnale di rilascio del freno, il nucleo mobile dell'elettromagnete di rilascio del freno si sposta verso l'alto, spingendo la leva di rilascio del freno per spostarsi verso l'alto, in modo che l'asse di rilascio del freno ruoti in senso antiorario. Rilasciare il vincolo sul dispositivo di rilascio del freno. Allo stesso tempo, il fermo di rilascio del freno ruota in senso antiorario sotto la pressione del rullo, e il bilanciere ruota in senso antiorario a causa della spinta di alcune molle del freno nell'interruttore, completando così l'operazione di rilascio del freno.

3.8 Funzionamento manuale: Quando la forcella montata sul semialbero del freno ruota in senso antiorario, fa ruotare il semialbero del freno in senso antiorario, producendo così lo stesso effetto del funzionamento dell'elettromagnete del freno.3.8 Funzionamento manuale: Quando la forcella montata sul semialbero del freno ruota in senso antiorario, fa ruotare il semialbero del freno in senso antiorario, producendo così lo stesso effetto del funzionamento dell'elettromagnete del freno.

3.9 Funzionamento di intervento per sovracorrente: quando la bobina di sovracorrente nell'intervento per sovracorrente passa attraverso la corrente di intervento specificata, l'elettromagnete agisce e l'asta di spinta spinge la leva di intervento. Far ruotare il semialbero in senso antiorario, rilasciare il vincolo sul fermo del freno, producendo così lo stesso effetto del funzionamento dell'elettromagnete del freno, e completare l'operazione di intervento per sovracorrente dell'interruttore.


Schema di installazione VCB a tre poli

 

 

 

 

 

Tag caldi: Vcb tripolare
Invia richiesta
Informazioni di contatto
Per richieste di filiale via cavo, quadri ad alta tensione, quadri a bassa tensione o listino prezzi, lasciaci la tua email e ci saremo in contatto entro 24 ore.
X
Utilizziamo i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione, analizzare il traffico del sito e personalizzare i contenuti. Utilizzando questo sito, accetti il ​​nostro utilizzo dei cookie.politica sulla riservatezza
RifiutareAccettare