Interruptores de vacío de interior de la serie ZN85-40.5
Utilizando la estructura de disposición del disyuntor superior e inferior y del mecanismo de operación. 1 reduciendo eficazmente la profundidad del disyuntor.
Interruptor de tres fases y partes activas asociadas, compuesto por un tubo aislante de epoxi I aislante independiente e individual para formar aislamiento compuesto; interruptores automáticos diseñados para condiciones normales de operación, cumpliendo con los requisitos de distancia al aire y distancia de creepaje, y que reduce eficazmente el tamaño del interruptor automático. El led y el interruptor del circuito eléctrico están instalados en el barril aislante de la conexión conductora estática, cuya magnitud y ángulo de paso miden solo 300 mm. Todas las conexiones eléctricas principales del circuito son de conexión fija, ofreciendo alta confiabilidad. El aislamiento está instalado en el marco del interruptor automático, por encima del cilindro.
El nuevo disyuntor diseñado para el actuador de muelle, instalado en el disyuntor I dentro del marco de sus características estructurales que permiten una disposición más adecuada de los interruptores de vacío I hacia arriba y hacia abajo, apaga un disyuntor que forma parte integral de la estructura general del corte. El diseño mecánico es sencillo, y la curva de salida es más adecuada para dispositivos de circuito de vacío de 40,5 kV, cumpliendo con sus características y requisitos.
La disposición general es razonable, hermosa y sencilla. Compacta, operación flexible, con propiedades eléctricas confiables, larga vida útil, fácil mantenimiento e características de mantenimiento institucional.
La operación frecuente del disyuntor y la aplicación en una variedad de ocasiones, así como las condiciones de funcionamiento, son lugares exigentes.
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Interruptor de vacío de alto voltaje para interior tipo ZN85-40.5/T2ooo-31.5 (en adelante, me referiré al interruptor) para sistemas trifásicos de CA de 50 Hz y tensión nominal de 40,5 kV, utilizado en empresas industriales y mineras, centrales eléctricas de corte y subestaciones como corriente de carga, corriente de sobrecarga y corriente de falla. <br/> Utilizando la estructura de disposición del disyuntor superior e inferior y del mecanismo de operación. 1 reduciendo eficazmente la profundidad del disyuntor. <br/> Interruptor de tres fases y partes activas asociadas, compuesto por un tubo aislante de epoxi I aislante independiente e individual para formar aislamiento compuesto; interruptores automáticos diseñados para condiciones normales de operación, cumpliendo con los requisitos de distancia al aire y distancia de creepaje, y que reduce eficazmente el tamaño del interruptor automático. El led y el interruptor del circuito eléctrico están instalados en el barril aislante de la conexión conductora estática, cuya magnitud y ángulo de paso miden solo 300 mm. Todas las conexiones eléctricas principales del circuito son de conexión fija, ofreciendo alta confiabilidad. El aislamiento está instalado en el marco del interruptor automático, por encima del cilindro. <br/> El nuevo disyuntor diseñado para el actuador de muelle, instalado en el disyuntor I dentro del marco de sus características estructurales que permiten una disposición más adecuada de los interruptores de vacío I hacia arriba y hacia abajo, apaga un disyuntor que forma parte integral de la estructura general del corte. El diseño mecánico es sencillo, y la curva de salida es más adecuada para dispositivos de circuito de vacío de 40,5 kV, cumpliendo con sus características y requisitos. <br/> La disposición general es razonable, hermosa y sencilla. Compacta, operación flexible, con propiedades eléctricas confiables, larga vida útil, fácil mantenimiento e características de mantenimiento institucional. <br/> La operación frecuente del disyuntor y la aplicación en una variedad de ocasiones, así como las condiciones de funcionamiento, son lugares exigentes.
Implicación del modelo

Principales parámetros técnicosS/N Artículos Unidad Datos 01 Voltaje nominal kV 40.5 02 Corriente nominal kV 1250 1600 2000 03 Frecuencia Nominal A 50 04 Corriente nominal de ruptura de cortocircuito kA 25 31.5 05 Corriente de cierre de cortocircuito nominal (pico) kA 63 80 06 corriente de soporte de cortocircuito clasificada kA 25 31.5 07 Corriente máxima de soporte nominal kA 63 80 08 1 min Tensión de resistencia a la frecuencia de red kV 95 09 Tensión de resistencia a impulsos de rayo (ruptura nominal antes y después) kV 185 10 Secuencia de operación clasificada o-0.3s-co-180s-co 11 Tiempos de interrupción del corriente de cortocircuito clasificados Tiempos 20 12 Vida mecánica Tiempos 10000 13 Tiempo de descanso V ≤80 14 Corriente de ruptura del banco de condensadores individuales V 630 15 Banco de capacitores de ruptura de corriente uno tras otro mm 400 16 Voltaje de operación nominal mm -100/~110, -220/~200
Dimensión física

El equipo de conmutación metálico encapsulado con aislamiento de gas, amigable con el medio ambiente, es el gabinete inteligente trifásico más utilizado para corriente alterna con aislamiento de gas y se emplea ampliamente en diversos conjuntos de equipos de conmutación. Dado que la población está concentrada en el país, es necesario apoyar el mercado de energía; por lo tanto, los equipos de conmutación con aislamiento de gas ecológicos también crecerán junto con el desarrollo del mercado, cuyo potencial aún no ha sido aprovechado. Al mismo tiempo, dado que este producto integra funciones como la recopilación y gestión de datos, el procesamiento y almacenamiento de información, la supervisión en línea del equipo de conmutación, análisis avanzados y otras multifunciones en un solo dispositivo, permite una monitoreo y gestión inteligentes en red de la red de distribución, asegurando así que esta opere de manera segura, confiable, de alta calidad y altamente eficiente. De este modo, se logra la supervisión, gestión y control remotos de la red de distribución del sistema eléctrico, contribuyendo a la optimización de la red, al uso seguro de la electricidad, a la gestión energética y al ahorro y reducción del consumo. Asimismo, este sistema puede utilizarse ampliamente en sectores inteligentes de distribución de energía, como transporte, fábricas, hospitales, escuelas, edificios, áreas residenciales y oficinas comerciales.
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