El tablero de interruptores movible y sellado de metal JYN1-35(F)AC (en adelante lo llamamos tablero de interruptores) es un tipo de equipo de conmutación sellado de metal para dispositivos interiores que utiliza tres fases y una frecuencia de 50 Hz CA. Se puede usar en plantas de energía, así como en complejos de equipos de distribución de bus único o segmento de bus único cuyo voltaje nominal del sistema es de 35 kv, la corriente nominal máxima es de 1000 A y el voltaje más alto no excede los 40,5 kv en la sala del transformador, este tipo de tablero de distribución tiene una función de "cinco prevenciones": interruptor para prevenir la operación por error, evitando que el señor empuje o tire del camión, evitando la conexión a tierra con electricidad, evitando la conexión a tierra de alimentación y evitando ingresar al espacio eléctrico por error.
entrega
6.1 Para instalar el tablero divisorio desconectado a la pared, el cuadro de distribución se distribuye en una o dos filas. Se instala un puente de bus (como se muestra en los diagramas 15 y 16). Los sujetadores del tablero divisorio se fijan en el orificio de montaje del tablero. Este debe fijarse después de la instalación del tablero. La órbita del camión no debe oscilar y debe adherirse a la superficie del suelo. Una vez instalado el tablero, el error vertical frontal, posterior, izquierdo y derecho no debe superar los 1,5/1000 mm.
6.2 Conexión del bucle principal. La conexión del bucle principal se adapta a los tipos de antena y cable, como se muestra en los diagramas 17-21. Ambos tipos de conexión se instalan en una caja de montaje adicional, ubicada en la parte posterior del cuadro de distribución. Esta caja está fijada a la parte posterior del cuadro de distribución mediante pernos. La instalación se realiza según el diagrama. El casquillo de pared de derivación de la conexión y la caja de terminales del cable son preparados e instalados por el propio personal de aduanas.
6.3 Conexión del cable de control: El cable de control puede conectarse desde la parte inferior de la puerta izquierda del cuadro de distribución o desde la parte inferior de la sala de terminales. También puede pasar desde el orificio de goma de la toma superior del cuadro de distribución hasta el canal para cable de control en la parte superior frontal del cuadro de distribución. El canal atraviesa cada cuadro de distribución, sobre el cual se encuentran soportes para el montaje del cable. La posición del canal de conexión del cable de control se puede ver en el diagrama 12.
6.4 Estilo básico: La construcción básica del suelo para la instalación del cuadro eléctrico debe cumplir con el punto relacionado en la "disciplina técnica de "Construcción y aceptación eléctrica", para empujar el camión fácil y cómodamente y para reducir el polvo, la sala de operaciones debe construirse con suelo de terrazo, y el boceto de la zanja de acero de la base se muestra en el diagrama 23, el boceto de la zanja del cable del bucle principal se muestra en el diagrama 24.
Modelo N°
Datos técnicos
El elemento principal ensamblado en el tablero de interruptores incluye un mecanismo de función de interruptor de aceite vacío o interruptor de vacío, inductor mutuo de corriente, fusible inductor mutuo de voltaje, pararrayos, transformador de energía eléctrica, etc., con la condición de que el equipo los tenga, estos elementos deben tener sus propias características técnicas.
4.1 El parámetro de la técnica del cuadro de distribución se muestra en
| código | Artículo | Unidad | datos | |||||||||||
| 1 | tensión nominal | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | voltaje máximo de funcionamiento | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | corriente nominal máxima | A | 1000 | |||||||||||
| 4 | corriente de ruptura nominal | KA | 16/20/25/31.5 | |||||||||||
| 5 | corriente de cierre nominal (pico) | KA | 40/50/63/80 | |||||||||||
| 6 | Corriente máxima de ruptura y cierre (pico) | KA | 40/50/63/80 | |||||||||||
| 7 | Corriente térmica estable de 4 s (valor de efecto) | KA | 16/20/25/31.5 | |||||||||||
| 8 | forma(largo x ancho x alto) | KA | 1818 (mm) x 2400 (mm) x 2925 (mm) | |||||||||||
| 9 | Peso (gabinete del disyuntor de aceite) | mm | 1800 (incluidos 620 pesos de carros de mano de aceite) | |||||||||||
| 10 | peso de carga dinámico | Superior | kg | alrededor de 500 | ||||||||||
| más bajo | kg | alrededor de 500 | ||||||||||||
| 11 | Nivel de protección | kg | IP2X | |||||||||||
4.2 Los datos técnicos del disyuntor de falta de aceite se muestran en
| código | Artículo | Unidad | datos | |||||||||||
| 1 | tensión nominal | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | Voltaje máximo de funcionamiento | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | corriente nominal | KA | 1250 | |||||||||||
| 4 | corriente de ruptura nominal | KA | 16/20 | |||||||||||
| 5 | corriente de cierre nominal (pico) | KA | 20/50 | |||||||||||
| 6 | Corriente máxima de cierre y ruptura (pico) | KA | 20/50 | |||||||||||
| 7 | Corriente térmica estable de 4 s (valor de efecto) | KA | 16/20 | |||||||||||
| 8 | Equipo de tiempo de conmutación inherente (CD10, CT10) | s | 0.06 | |||||||||||
| 9 | Equipo de tiempo de cierre (CD10, CT10) | s | 0,25 0,2 | |||||||||||
| 10 | operar la circulación | Rompiendo – 0.3s – cerrando y rompiendo -180s – cerrando y rompiendo | ||||||||||||
| 4.3 Parámetros principales del mecanismo de operación por resorte tipo CT10 | ||||||||||||||
| Tipo de motor de energía estándar: HDZ1-6. | ||||||||||||||
| Potencia eléctrica del motor de energía de stock: no más de 600 w | ||||||||||||||
| El tiempo de almacenamiento de energía de tensión nominal bajo tensión nominal no supera los 8 s. | ||||||||||||||
| (matriz manipulable no excede de 7kg.m en el caso de almacenamiento de energía a mano). | ||||||||||||||
| Categoría del dispositivo de desbloqueo del mecanismo de operación por resorte: dispositivo de desacoplamiento activado dividido | ||||||||||||||
| (código 4), desacoplamiento instantáneo por corriente (código 1). | ||||||||||||||
| Corriente nominal del dispositivo de desacoplamiento instantáneo por sobrecorriente: 5 A | ||||||||||||||
| Composición del dispositivo de desacoplamiento. | ||||||||||||||
| Negocie con el fabricante si necesita otra composición o si pierde el dispositivo de desacoplamiento de voltaje. |
4.4 Los datos del dispositivo de desacoplamiento activado divisible y del electroimán de cierre del freno se muestran en
| tipo | liberación de derivación | electroimán de cierre | ||||||||||||
| parámetro | ||||||||||||||
| tipo de voltaje | AC | DC | AC | DC | ||||||||||
| tensión nominal (V) | 110 | 220 | 380 | 48 | 110 | 220 | 110 | 220 | 380 | 48 | 110 | 220 | ||
| corriente nominal | inicio del núcleo de hierro | 7 | 4 | 2.4 | 4.44 | 1.8 | 1.23 | 18 | 9.0 | 5 | 32 | 15.7 | 7.2 | |
| atracción de núcleo de hierro | 4.6 | 2.5 | 1.4 | 14 | 7.1 | 3.6 | ||||||||
| potencia nominal | inicio del núcleo de hierro | 770 | 880 | 912 | 231.2 | 198.3 | 248.2 | 1980 | 1980 | 1900 | 1536 | 1727 | 1584 | |
| atracción de núcleo de hierro | 506 | 550 | 532 | 1540 | 1562 | 1368 | ||||||||
| rango de voltaje activo | 65~120 % de voltaje nominal | 85~110 % de voltaje nominal | ||||||||||||
Los datos técnicos del mecanismo de operación por resorte tipo CD 4.5 se muestran en
| Artículo | bobina de cierre | bobina de ruptura | ||||||||||||
| tensión nominal (V) | DC110 | DC220 | DC24 | DC48 | DC110 | DC220 | ||||||||
| corriente activa (A) | 229 | 111 | 22.6 | 11.3 | 5 | 2.5 | ||||||||
Nota: la corriente de apagado del freno se refiere al conteo calculado, la corriente real es menor que el conteo calculado
4.6 Los datos de la técnica del inductor mutuo de corriente LCZ-35 se muestran en la tabla 5,6 y el diagrama 1
| Combinación de niveles | corriente primaria nominal (A) | clasificado secundario corriente(A) | clase | clasificado secundario carga(VA) | múltiplo del 10% nada menos que | |||||||||
| 0.5/3 | 0,5/0,5 | 20~100 | 5 | 0.5 | 50 | |||||||||
| 0,5/B | 3/3. | 20~800 | 3 | 50 | 10 | |||||||||
| 3/B | CAMA Y DESAYUNO | 1000 | B | 20 | 27 | |||||||||
| B | 20 | 35 | ||||||||||||
| corriente primaria nominal (A) | clasificado térmicamente establecorriente (A) | Estabilidad dinámica nominal corriente (A) | corriente primaria nominal (A) | corriente térmica estable nominal (A) | corriente estable dinámica nominal (A) | |||||||||
| 20 | 1.3 | 4.2 | 200 | 13 | 42.2 | |||||||||
| 30 | 2 | 6.4 | 300 | 19.5 | 63.6 | |||||||||
| 40 | 2.6 | 8.5 | 400 | 26 | 84.9 | |||||||||
| 50 | 3.3 | 10.6 | 600 | 39 | 127.3 | |||||||||
| 75 | 4.9 | 16 | 800 | 52 | 112 | |||||||||
| 100 | 6.5 | 21.2 | 1000 | 65 | 141.4 | |||||||||
| 150 | 9.8 | 31.8 | ||||||||||||
Diagrama 1 Inductor mutuo de corriente LCZ-35 grado B curva múltiple del 10%
4.7 Datos técnicos del inductor mutuo de tensión
| Modelo N° | tensión nominal (V) | capacidad nominal (VA) | Capacidad máxima (VA) | |||||||||||
| bobina primaria AX | básico AX secundario bobina aX | auxiliar secundario bobina aDXD capacidad nominal (VA) 0 | 0.5 clase | 1 clase | 3 clases | |||||||||
| JDJ2-35 | 35000 | 100 | - | 150 | 250 | 500 | 1000 | |||||||
| JDJJ2-35 | 100/.3 | 100/3 | 150 | 250 | 500 | 1000 | ||||||||
4.8 Datos técnicos del pararrayos tipo FZ-35
| Tensión nominal (valor efectivo)kV | Extinción de arco voltaje (valor efectivo) kV | tensión de descarga de frecuencia industrial (valor efectivo) kV | Voltaje de descarga de impulso, tiempo de predescarga: 15 ~ 20 ms (pico) kV | tensión residual (10/20 ms) pico kV | ||||||||||
| nada menos que | nada menos que | 5kA | 10 kA | |||||||||||
| 35 | 41 | 82 | 98 | no más de 134 | no más de 134 | no más de 148 | ||||||||
4.9 Datos técnicos del pararrayos de óxido de zinc FYZ1-35
| Tensión nominal (efectiva) kV | pararrayos de corta duración Máx. voltaje de operación kV (eficaz) | punto crítico de acción voltaje (límite inferior) kv (pico) | Tensión de impulso, tensión residual (forma de onda de 8/20 microsegundos) (no más de) kV | Capacidad de rotura y fabricación (no menos de 20) | tensión residual (10/20 ms) pico kV | |||||||||
| Onda cuadrada de 2 ms no menor que (A) | 18/40 ms corriente de impulso (no menor a) kA (valor pico) | protección de impulsos relación U5kA | funcionar proteger relación U300A | |||||||||||
| 35 | 41 | 59 | 126 | 300 | 10 | 2.1 | 1.8 | |||||||
4.10 Datos técnicos de fusibles de corriente nominal de alto voltaje tipo RN 2
| tensión nominal kv | corriente nominal kV | capacidad de pérdida de fase (trifásico) MVA MVA | Rotura máxima actual kA | Corriente máxima (pico) de último corto -corriente del circuito rompiendo(A) | resistencia del fusible | |||||||||
| 35 | 0.5 | 1000 | 17 | 700 | 315 | |||||||||
4.11 Datos técnicos del fusible de corriente limitada tipo Rw10-35/3
| Modelo N° | tensión nominal kV | corriente nominal kA | capacidad de pérdida de fase (trifásico) MVA | Corriente máxima de ruptura kA | ||||||||||
| RW10-35/3 | 35 | 3 | 1000 | 16.5 | ||||||||||
4.12 Datos técnicos del transformador de distribución tipo Sj-5/0.4/0.23
| capacidad nominal kVA | tensión nominal kV | corriente nominal A | pérdida A | |||||||||||
| alto voltaje | bajo voltaje | alto voltaje | bajo voltaje | alto voltaje | bajo voltaje | |||||||||
| 50 | 35 | 0.4 | 0.825 | 72.2 | 490 | 1325 | ||||||||
| voltaje de resistencia % | corriente sin carga % | grupo de conexión | peso kg | |||||||||||
| total | peso del aceite | |||||||||||||
| 6.5 | 9 | Años 0 a 12 | 880 | 340 | ||||||||||
4.13 Parámetros técnicos principales del disyuntor de vacío de alta tensión interno ZN23-35
| código | Artículo | Unidad | datos | |||||||||||
| 1 | tensión nominal | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | Voltaje máximo de funcionamiento | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | nivel de aislamiento nominal | KV | Frecuencia de potencia 95 un minuto; impulso de trueno (pico) 185 | |||||||||||
| 4 | corriente nominal kV | A | 1600 | |||||||||||
| 5 | corriente nominal de corte en cortocircuito | KA | 25/31.5 | |||||||||||
| 6 | Número de interrupciones de la corriente de ruptura nominal | tiempo | 20 | |||||||||||
| 7 | corriente nominal de cierre de cortocircuito (pico) | KA | 63/80 | |||||||||||
| 8 | tiempo continuo de cortocircuito nominal | S | 4 | |||||||||||
| 9 | secuencia de operación nominal | ruptura -0.3 – cose y ruptura 180s – cierre y ruptura | ||||||||||||
| 10 | hora de cierre | S | ≤0,2 | |||||||||||

entrega
6.1 Para instalar el tablero divisorio desconectado a la pared, el cuadro de distribución se distribuye en una o dos filas. Se instala un puente de bus (como se muestra en los diagramas 15 y 16). Los sujetadores del tablero divisorio se fijan en el orificio de montaje del tablero. Este debe fijarse después de la instalación del tablero. La órbita del camión no debe oscilar y debe adherirse a la superficie del suelo. Una vez instalado el tablero, el error vertical frontal, posterior, izquierdo y derecho no debe superar los 1,5/1000 mm.
6.2 Conexión del bucle principal. La conexión del bucle principal se adapta a los tipos de antena y cable, como se muestra en los diagramas 17-21. Ambos tipos de conexión se instalan en una caja de montaje adicional, ubicada en la parte posterior del cuadro de distribución. Esta caja está fijada a la parte posterior del cuadro de distribución mediante pernos. La instalación se realiza según el diagrama. El casquillo de pared de derivación de la conexión y la caja de terminales del cable son preparados e instalados por el propio personal de aduanas.
6.3 Conexión del cable de control: El cable de control puede conectarse desde la parte inferior de la puerta izquierda del cuadro de distribución o desde la parte inferior de la sala de terminales. También puede pasar desde el orificio de goma de la toma superior del cuadro de distribución hasta el canal para cable de control en la parte superior frontal del cuadro de distribución. El canal atraviesa cada cuadro de distribución, sobre el cual se encuentran soportes para el montaje del cable. La posición del canal de conexión del cable de control se puede ver en el diagrama 12.
6.4 Estilo básico: La construcción básica del suelo para la instalación del cuadro eléctrico debe cumplir con el punto relacionado en la "disciplina técnica de "Construcción y aceptación eléctrica", para empujar el camión fácil y cómodamente y para reducir el polvo, la sala de operaciones debe construirse con suelo de terrazo, y el boceto de la zanja de acero de la base se muestra en el diagrama 23, el boceto de la zanja del cable del bucle principal se muestra en el diagrama 24.
Modelo N°
Datos técnicos
El elemento principal ensamblado en el tablero de interruptores incluye un mecanismo de función de interruptor de aceite vacío o interruptor de vacío, inductor mutuo de corriente, fusible inductor mutuo de voltaje, pararrayos, transformador de energía eléctrica, etc., con la condición de que el equipo los tenga, estos elementos deben tener sus propias características técnicas.
4.1 El parámetro de la técnica del cuadro de distribución se muestra en
| código | Artículo | Unidad | datos | |||||||||||
| 1 | tensión nominal | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | voltaje máximo de funcionamiento | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | corriente nominal máxima | A | 1000 | |||||||||||
| 4 | corriente de ruptura nominal | KA | 16/20/25/31.5 | |||||||||||
| 5 | corriente de cierre nominal (pico) | KA | 40/50/63/80 | |||||||||||
| 6 | Corriente máxima de ruptura y cierre (pico) | KA | 40/50/63/80 | |||||||||||
| 7 | Corriente térmica estable de 4 s (valor de efecto) | KA | 16/20/25/31.5 | |||||||||||
| 8 | forma(largo x ancho x alto) | KA | 1818 (mm) x 2400 (mm) x 2925 (mm) | |||||||||||
| 9 | Peso (gabinete del disyuntor de aceite) | mm | 1800 (incluidos 620 pesos de carros de mano de aceite) | |||||||||||
| 10 | peso de carga dinámico | Superior | kg | alrededor de 500 | ||||||||||
| más bajo | kg | alrededor de 500 | ||||||||||||
| 11 | Nivel de protección | kg | IP2X | |||||||||||
4.2 Los datos técnicos del disyuntor de falta de aceite se muestran en
| código | Artículo | Unidad | datos | |||||||||||
| 1 | tensión nominal | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | Voltaje máximo de funcionamiento | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | corriente nominal | KA | 1250 | |||||||||||
| 4 | corriente de ruptura nominal | KA | 16/20 | |||||||||||
| 5 | corriente de cierre nominal (pico) | KA | 20/50 | |||||||||||
| 6 | Corriente máxima de cierre y ruptura (pico) | KA | 20/50 | |||||||||||
| 7 | Corriente térmica estable de 4 s (valor de efecto) | KA | 16/20 | |||||||||||
| 8 | Equipo de tiempo de conmutación inherente (CD10, CT10) | s | 0.06 | |||||||||||
| 9 | Equipo de tiempo de cierre (CD10, CT10) | s | 0,25 0,2 | |||||||||||
| 10 | operar la circulación | Rompiendo – 0.3s – cerrando y rompiendo -180s – cerrando y rompiendo | ||||||||||||
| 4.3 Parámetros principales del mecanismo de operación por resorte tipo CT10 | ||||||||||||||
| Tipo de motor de energía estándar: HDZ1-6. | ||||||||||||||
| Potencia eléctrica del motor de energía de stock: no más de 600 w | ||||||||||||||
| El tiempo de almacenamiento de energía de tensión nominal bajo tensión nominal no supera los 8 s. | ||||||||||||||
| (matriz manipulable no excede de 7kg.m en el caso de almacenamiento de energía a mano). | ||||||||||||||
| Categoría del dispositivo de desbloqueo del mecanismo de operación por resorte: dispositivo de desacoplamiento activado dividido | ||||||||||||||
| (código 4), desacoplamiento instantáneo por corriente (código 1). | ||||||||||||||
| Corriente nominal del dispositivo de desacoplamiento instantáneo por sobrecorriente: 5 A | ||||||||||||||
| Composición del dispositivo de desacoplamiento. | ||||||||||||||
| Negocie con el fabricante si necesita otra composición o si pierde el dispositivo de desacoplamiento de voltaje. |
4.4 Los datos del dispositivo de desacoplamiento activado divisible y del electroimán de cierre del freno se muestran en
| tipo | liberación de derivación | electroimán de cierre | ||||||||||||
| parámetro | ||||||||||||||
| tipo de voltaje | AC | DC | AC | DC | ||||||||||
| tensión nominal (V) | 110 | 220 | 380 | 48 | 110 | 220 | 110 | 220 | 380 | 48 | 110 | 220 | ||
| corriente nominal | inicio del núcleo de hierro | 7 | 4 | 2.4 | 4.44 | 1.8 | 1.23 | 18 | 9.0 | 5 | 32 | 15.7 | 7.2 | |
| atracción de núcleo de hierro | 4.6 | 2.5 | 1.4 | 14 | 7.1 | 3.6 | ||||||||
| potencia nominal | inicio del núcleo de hierro | 770 | 880 | 912 | 231.2 | 198.3 | 248.2 | 1980 | 1980 | 1900 | 1536 | 1727 | 1584 | |
| atracción de núcleo de hierro | 506 | 550 | 532 | 1540 | 1562 | 1368 | ||||||||
| rango de voltaje activo | 65~120 % de voltaje nominal | 85~110 % de voltaje nominal | ||||||||||||
Los datos técnicos del mecanismo de operación por resorte tipo CD 4.5 se muestran en
| Artículo | bobina de cierre | bobina de ruptura | ||||||||||||
| tensión nominal (V) | DC110 | DC220 | DC24 | DC48 | DC110 | DC220 | ||||||||
| corriente activa (A) | 229 | 111 | 22.6 | 11.3 | 5 | 2.5 | ||||||||
Nota: la corriente de apagado del freno se refiere al conteo calculado, la corriente real es menor que el conteo calculado
4.6 Los datos de la técnica del inductor mutuo de corriente LCZ-35 se muestran en la tabla 5,6 y el diagrama 1
| Combinación de niveles | corriente primaria nominal (A) | clasificado secundario corriente(A) | clase | clasificado secundario carga(VA) | múltiplo del 10% nada menos que | |||||||||
| 0.5/3 | 0,5/0,5 | 20~100 | 5 | 0.5 | 50 | |||||||||
| 0,5/B | 3/3. | 20~800 | 3 | 50 | 10 | |||||||||
| 3/B | CAMA Y DESAYUNO | 1000 | B | 20 | 27 | |||||||||
| B | 20 | 35 | ||||||||||||
| corriente primaria nominal (A) | clasificado térmicamente establecorriente (A) | Estabilidad dinámica nominal corriente (A) | corriente primaria nominal (A) | corriente térmica estable nominal (A) | corriente estable dinámica nominal (A) | |||||||||
| 20 | 1.3 | 4.2 | 200 | 13 | 42.2 | |||||||||
| 30 | 2 | 6.4 | 300 | 19.5 | 63.6 | |||||||||
| 40 | 2.6 | 8.5 | 400 | 26 | 84.9 | |||||||||
| 50 | 3.3 | 10.6 | 600 | 39 | 127.3 | |||||||||
| 75 | 4.9 | 16 | 800 | 52 | 112 | |||||||||
| 100 | 6.5 | 21.2 | 1000 | 65 | 141.4 | |||||||||
| 150 | 9.8 | 31.8 | ||||||||||||
Diagrama 1 Inductor mutuo de corriente LCZ-35 grado B curva múltiple del 10%
4.7 Datos técnicos del inductor mutuo de tensión
| Modelo N° | tensión nominal (V) | capacidad nominal (VA) | Capacidad máxima (VA) | |||||||||||
| bobina primaria AX | básico AX secundario bobina aX | auxiliar secundario bobina aDXD capacidad nominal (VA) 0 | 0.5 clase | 1 clase | 3 clases | |||||||||
| JDJ2-35 | 35000 | 100 | - | 150 | 250 | 500 | 1000 | |||||||
| JDJJ2-35 | 100/.3 | 100/3 | 150 | 250 | 500 | 1000 | ||||||||
4.8 Datos técnicos del pararrayos tipo FZ-35
| Tensión nominal (valor efectivo)kV | Extinción de arco voltaje (valor efectivo) kV | tensión de descarga de frecuencia industrial (valor efectivo) kV | Voltaje de descarga de impulso, tiempo de predescarga: 15 ~ 20 ms (pico) kV | tensión residual (10/20 ms) pico kV | ||||||||||
| nada menos que | nada menos que | 5kA | 10 kA | |||||||||||
| 35 | 41 | 82 | 98 | no más de 134 | no más de 134 | no más de 148 | ||||||||
4.9 Datos técnicos del pararrayos de óxido de zinc FYZ1-35
| Tensión nominal (efectiva) kV | pararrayos de corta duración Máx. voltaje de operación kV (eficaz) | punto crítico de acción voltaje (límite inferior) kv (pico) | Tensión de impulso, tensión residual (forma de onda de 8/20 microsegundos) (no más de) kV | Capacidad de rotura y fabricación (no menos de 20) | tensión residual (10/20 ms) pico kV | |||||||||
| Onda cuadrada de 2 ms no menor que (A) | 18/40 ms corriente de impulso (no menor a) kA (valor pico) | protección de impulsos relación U5kA | funcionar proteger relación U300A | |||||||||||
| 35 | 41 | 59 | 126 | 300 | 10 | 2.1 | 1.8 | |||||||
4.10 Datos técnicos de fusibles de corriente nominal de alto voltaje tipo RN 2
| tensión nominal kv | corriente nominal kV | capacidad de pérdida de fase (trifásico) MVA MVA | Rotura máxima actual kA | Corriente máxima (pico) de último corto -corriente del circuito rompiendo(A) | resistencia del fusible | |||||||||
| 35 | 0.5 | 1000 | 17 | 700 | 315 | |||||||||
4.11 Datos técnicos del fusible de corriente limitada tipo Rw10-35/3
| Modelo N° | tensión nominal kV | corriente nominal kA | capacidad de pérdida de fase (trifásico) MVA | Corriente máxima de ruptura kA | ||||||||||
| RW10-35/3 | 35 | 3 | 1000 | 16.5 | ||||||||||
4.12 Datos técnicos del transformador de distribución tipo Sj-5/0.4/0.23
| capacidad nominal kVA | tensión nominal kV | corriente nominal A | pérdida A | |||||||||||
| alto voltaje | bajo voltaje | alto voltaje | bajo voltaje | alto voltaje | bajo voltaje | |||||||||
| 50 | 35 | 0.4 | 0.825 | 72.2 | 490 | 1325 | ||||||||
| voltaje de resistencia % | corriente sin carga % | grupo de conexión | peso kg | |||||||||||
| total | peso del aceite | |||||||||||||
| 6.5 | 9 | Años 0 a 12 | 880 | 340 | ||||||||||
4.13 Parámetros técnicos principales del disyuntor de vacío de alta tensión interno ZN23-35
| código | Artículo | Unidad | datos | |||||||||||
| 1 | tensión nominal | KV | 35 | |||||||||||
| 2 | Voltaje máximo de funcionamiento | KV | 40.5 | |||||||||||
| 3 | nivel de aislamiento nominal | KV | Frecuencia de potencia 95 un minuto; impulso de trueno (pico) 185 | |||||||||||
| 4 | corriente nominal kV | A | 1600 | |||||||||||
| 5 | corriente nominal de corte en cortocircuito | KA | 25/31.5 | |||||||||||
| 6 | Número de interrupciones de la corriente de ruptura nominal | tiempo | 20 | |||||||||||
| 7 | corriente nominal de cierre de cortocircuito (pico) | KA | 63/80 | |||||||||||
| 8 | tiempo continuo de cortocircuito nominal | S | 4 | |||||||||||
| 9 | secuencia de operación nominal | ruptura -0.3 – cose y ruptura 180s – cierre y ruptura | ||||||||||||
| 10 | hora de cierre | S | ≤0,2 | |||||||||||
