El tablero de interruptores móvil y sellado de metal JYN1-35(F)AC (en lo sucesivo lo llamaremos tablero de interruptores) es un tipo de equipo de conmutación sellado de metal para dispositivos interiores que utiliza CA trifásica y de frecuencia de 50 hz y se puede usar en plantas de energía, así como en un complejo de equipos de distribución de un solo bus o segmento de un solo bus 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 la función de "cinco prevenciones": disyuntor para evitando la operación por error evitando que el señor empuje o tirando del camión, evitando la conexión a tierra con electricidad evitando alimentando la conexión a tierra y evitando entrar en el espacio eléctrico por error.
entrega
6.1 tablero divisorio para ser instalado desconectando de la pared, el tablero se dispone en tipos de una o dos filas, al mismo tiempo se instala un puente bus, el cual se muestra en los diagramas 15 y 16, los sujetadores para el tablero divisorio. se han fijado en el orificio de la matriz en el tablero, que debe fijarse después de dividir la disposición del tablero cuando se instala el tablero de interruptores, no se permite que la órbita del camión cuelgue y debe adherirse a la superficie del suelo.Después de instalar el tablero de distribución, cuyo frente.El error vertical trasero, izquierdo y derecho no debe exceder 1,5/1000 mm.
6.2 Conexión del bucle principal La conexión del bucle principal adapta los tipos de antena y cable, que se muestran en el diagrama 17-diagrama 21. La conexión de los dos tipos se establece en un cubículo de montaje adicional que se puede ubicar de regreso al tablero de interruptores.Este cubículo está vinculado con la parte posterior del tablero de distribución mediante pernos. Se instala de acuerdo con el diagrama; la propia aduana prepara e instala el casquillo de pared flotante de conexión y la caja de terminales de cables.
6.3 Conexión del cable de control El cable de control se puede conectar desde la posición inferior de la puerta izquierda del tablero de distribución o desde la parte inferior de la sala de terminales, que también se puede conducir desde el orificio de goma del grifo superior del tablero de distribución hasta el canal del cable de control en la parte frontal superior del tablero de distribución.El canal pasa por cada cuadro de distribución, encima del cual hay soportes para el montaje del cable. El control de la posición del canal de conexión del cable se puede encontrar en el diagrama 12.
6.4 estilo básico la construcción básica del suelo para la instalación del tablero de distribución debe cumplir con el elemento relacionado en la "disciplina técnica de" construcción y aceptación eléctrica ", para empujar el camión de manera fácil y conveniente y generar cada vez menos polvo, la sala de operaciones debe construirse por El suelo de terrazo y el boceto de burry de la base de acero se muestran en el diagrama 23, el boceto de la zanja del cable del bucle principal se muestra en el diagrama 24.
N º de Modelo.
Datos de la técnica
El elemento principal ensamblado en el tablero de interruptores incluye un disyuntor de falta de aceite o un mecanismo de función de disyuntor de vacío, inductor mutuo de corriente, fusible de inductor mutuo de voltaje, pararrayos, transformador de energía eléctrica, etc., con la condición de que el equipo lo tenga, estos elementos deben tener sus propios caracteres técnicos. .
4.1 El parámetro técnico de la centralita se muestra en
código | Artículo | Unidad | datos | |||||||||||
1 | tensión nominal | KV | 35 | |||||||||||
2 | voltaje de funcionamiento máximo | 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 final de ruptura y cierre (pico) | KA | 40/50/63/80 | |||||||||||
7 | Corriente térmica estable 4s (valor del efecto) | KA | 16/20/25/31.5 | |||||||||||
8 | forma (largo x ancho x alto) | KA | 1818(mm)x2400(mm)x2925(mm) | |||||||||||
9 | peso (gabinete del interruptor de aceite) | mm | 1800 (incluido el peso de los carros de aceite 620) | |||||||||||
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 de la técnica del disyuntor de falta de aceite se muestran en
código | Artículo | Unidad | datos | |||||||||||
1 | tensión nominal | KV | 35 | |||||||||||
2 | Voltaje de funcionamiento máximo | 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 final de cierre y ruptura (pico) | KA | 20/50 | |||||||||||
7 | Corriente térmica estable 4s (valor del efecto) | KA | 16/20 | |||||||||||
8 | Equipo de tiempo de conmutación inherente (CD10、CT10) | s | 0,06 | |||||||||||
9 | equipo de hora de cierre (CD10、CT10) | s | 0,25 0,2 | |||||||||||
10 | operar la circulacion | rompiendo – 0.3s – cerrando y rompiendo -180s – cerrando y rompiendo |
4.3 Parámetro principal del mecanismo de operación de resorte tipo CT10 | ||||||||||||||
Tipo de motor de energía común: HDZ1-6. | ||||||||||||||
Energía eléctrica del motor de energía disponible: no más de 600 w. | ||||||||||||||
El tiempo de energía del stock de tensión nominal bajo tensión nominal no supera los 8 s. | ||||||||||||||
(la matriz manipulable no supera los 7kg.m en el caso de almacenamiento de energía a mano). | ||||||||||||||
Categoría de dispositivo de desbloqueo del mecanismo de operación de resorte: dispositivo de desacoplamiento activado dividido | ||||||||||||||
(código 4), instantáneamente sobre el desacoplamiento actual (código 1). | ||||||||||||||
Corriente nominal del dispositivo de desacoplamiento instantáneamente sobrecorriente: 5A | ||||||||||||||
Composición del dispositivo de desacoplamiento. | ||||||||||||||
Negocie con el fabricante si necesita otra composición o si pierde voltaje en el dispositivo de desacoplamiento. |
4.4 Los datos del electroimán de cierre del freno y del dispositivo de desacoplamiento activado divisible 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 del 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 del núcleo de hierro | 506 | 550 | 532 | 1540 | 1562 | 1368 | ||||||||
rango de voltaje activo | 65~120%tensión nominal | 85~110%tensión nominal |
4.5 Los datos técnicos del mecanismo de operación de resorte tipo CD 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 cierre del freno se refiere al recuento calculado, la corriente real es menor que el recuento calculado
4.6 Los datos de la técnica del inductor mutuo actual LCZ-35 se muestran en la tabla 5,6 y el diagrama 1
combinación de niveles | Corriente primaria nominal (A) | secundaria calificada corriente(A) | clase | secundaria calificada carga (VA) | 10% múltiplo no menos de | |||||||||
0,5/3 | 0,5/0,5 | 20~100 | 5 | 0,5 | 50 | |||||||||
0,5/litro | 3/3. | 20~800 | 3 | 50 | 10 | |||||||||
3/B | CAMA Y DESAYUNO | 1000 | B | 20 | 27 | |||||||||
B | 20 | 35 |
Corriente primaria nominal (A) | estable térmicamente nominalcorriente (A) | estable dinámico clasificado 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 10% curva múltiple
4.7 Datos de la técnica del inductor mutuo de voltaje
N º de Modelo. | tensión nominal (V) | capacidad nominal (VA) | Capacidad máxima (VA) | |||||||||||
bobina primaria AX | básico AX secundario bobina hacha | auxiliar secundario bobina aDXD capacidad nominal (VA) 0 | 0,5 clase | 1 clase | 3 clase | |||||||||
JDJ2-35 | 35000 | 100 | - | 150 | 250 | 500 | 1000 | |||||||
JDJJ2-35 | 100/ .3 | 100/3 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
4.8 Datos de la técnica del pararrayos tipo FZ-35
Tensión nominal (valor efectivo)kV | extinción de arco voltaje (valor efectivo) kV | voltaje de descarga de frecuencia de potencia (valor efectivo) kV | Tiempo de descarga previa de voltaje de descarga por impulso 15 ~ 20 ms (pico) kV | voltaje residual (10/20 ms) pico kV | ||||||||||
no menos de | no menos de | 5kA | 10kA | |||||||||||
35 | 41 | 82 | 98 | no más de 134 | no más de 134 | no más de 148 |
4.9 Datos de la técnica del pararrayos de óxido de zinc FYZ1-35
Tensión nominal (efectiva) kV | descargador de corta duraciónMax voltaje de operación kV (eficaz) | Punto crítico de tensión de acción (límite inferior) kv (pico) | voltaje de impulso voltaje residual (forma de onda 8/20 microsegundos) (no más de) kV | Capacidad de rotura y de fabricación (no menos de 20) | voltaje residual (10/20 ms) pico kV | |||||||||
Onda cuadrada de 2 ms no menos de (A) | 18/40mS Corriente de impulso (no menos que) kA (valor pico) | proteger el impulso relaciónU5kA | funcionar proteger relaciónU300A | |||||||||||
35 | 41 | 59 | 126 | 300 | 10 | 2.1 | 1.8 |
4.10 Datos técnicos del fusible de corriente nominal de alto voltaje tipo RN 2
tensión nominal kv | Corriente nominal kV | capacidad de pérdida de fase (trifásico)MVA AMEU | ruptura máxima actual kA | Corriente máxima (pico) de corto definitivo -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
N º de Modelo. | tensión nominal kV | corriente nominal kA | capacidad de pérdida de fase (trifásico)MVA | Corriente de corte máxima 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 una | |||||||||||
alto voltaje | baja tensión | alto voltaje | baja tensión | alto voltaje | baja tensión | |||||||||
50 | 35 | 0,4 | 0,825 | 72.2 | 490 | 1325 |
voltaje de resistencia % | sin carga % de corriente | grupo de conexión | peso kilos | |||||||||||
total | peso del aceite | |||||||||||||
6.5 | 9 | Y/Y0-12 | 880 | 340 |
4.13 Parámetro principal de la técnica del interruptor de vacío interno de alto voltaje ZN23-35
código | Artículo | Unidad | datos | |||||||||||
1 | tensión nominal | kV | 35 | |||||||||||
2 | Voltaje de funcionamiento máximo | kV | 40,5 | |||||||||||
3 | nivel de aislamiento nominal | kV | frecuencia de potencia 95 un min; impulso de trueno (pico) 185 | |||||||||||
4 | Corriente nominal kV | A | 1600 | |||||||||||
5 | corriente nominal de corte en cortocircuito | KA | 25/31,5 | |||||||||||
6 | corriente de ruptura nominal número de veces de interrupción | tiempo | 20 | |||||||||||
7 | Corriente nominal de cierre de cortocircuito (pico) | KA | 63/80 | |||||||||||
8 | tiempo nominal de cortocircuito continuo | S | 4 | |||||||||||
9 | secuencia de operación nominal | romper -0.3 – cerrar y romper 180s – cerrar y romper | ||||||||||||
10 | hora de cierre | S | ≤0,2 |
entrega
6.1 tablero divisorio para ser instalado desconectando de la pared, el tablero se dispone en tipos de una o dos filas, al mismo tiempo se instala un puente bus, el cual se muestra en los diagramas 15 y 16, los sujetadores para el tablero divisorio. se han fijado en el orificio de la matriz en el tablero, que debe fijarse después de dividir la disposición del tablero cuando se instala el tablero de interruptores, no se permite que la órbita del camión cuelgue y debe adherirse a la superficie del suelo.Después de instalar el tablero de distribución, cuyo frente.El error vertical trasero, izquierdo y derecho no debe exceder 1,5/1000 mm.
6.2 Conexión del bucle principal La conexión del bucle principal adapta los tipos de antena y cable, que se muestran en el diagrama 17-diagrama 21. La conexión de los dos tipos se establece en un cubículo de montaje adicional que se puede ubicar de regreso al tablero de interruptores.Este cubículo está vinculado con la parte posterior del tablero de distribución mediante pernos. Se instala de acuerdo con el diagrama; la propia aduana prepara e instala el casquillo de pared flotante de conexión y la caja de terminales de cables.
6.3 Conexión del cable de control El cable de control se puede conectar desde la posición inferior de la puerta izquierda del tablero de distribución o desde la parte inferior de la sala de terminales, que también se puede conducir desde el orificio de goma del grifo superior del tablero de distribución hasta el canal del cable de control en la parte frontal superior del tablero de distribución.El canal pasa por cada cuadro de distribución, encima del cual hay soportes para el montaje del cable. El control de la posición del canal de conexión del cable se puede encontrar en el diagrama 12.
6.4 estilo básico la construcción básica del suelo para la instalación del tablero de distribución debe cumplir con el elemento relacionado en la "disciplina técnica de" construcción y aceptación eléctrica ", para empujar el camión de manera fácil y conveniente y generar cada vez menos polvo, la sala de operaciones debe construirse por El suelo de terrazo y el boceto de burry de la base de acero se muestran en el diagrama 23, el boceto de la zanja del cable del bucle principal se muestra en el diagrama 24.
N º de Modelo.
Datos de la técnica
El elemento principal ensamblado en el tablero de interruptores incluye un disyuntor de falta de aceite o un mecanismo de función de disyuntor de vacío, inductor mutuo de corriente, fusible de inductor mutuo de voltaje, pararrayos, transformador de energía eléctrica, etc., con la condición de que el equipo lo tenga, estos elementos deben tener sus propios caracteres técnicos. .
4.1 El parámetro técnico de la centralita se muestra en
código | Artículo | Unidad | datos | |||||||||||
1 | tensión nominal | KV | 35 | |||||||||||
2 | voltaje de funcionamiento máximo | 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 final de ruptura y cierre (pico) | KA | 40/50/63/80 | |||||||||||
7 | Corriente térmica estable 4s (valor del efecto) | KA | 16/20/25/31.5 | |||||||||||
8 | forma (largo x ancho x alto) | KA | 1818(mm)x2400(mm)x2925(mm) | |||||||||||
9 | peso (gabinete del interruptor de aceite) | mm | 1800 (incluido el peso de los carros de aceite 620) | |||||||||||
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 de la técnica del disyuntor de falta de aceite se muestran en
código | Artículo | Unidad | datos | |||||||||||
1 | tensión nominal | KV | 35 | |||||||||||
2 | Voltaje de funcionamiento máximo | 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 final de cierre y ruptura (pico) | KA | 20/50 | |||||||||||
7 | Corriente térmica estable 4s (valor del efecto) | KA | 16/20 | |||||||||||
8 | Equipo de tiempo de conmutación inherente (CD10、CT10) | s | 0,06 | |||||||||||
9 | equipo de hora de cierre (CD10、CT10) | s | 0,25 0,2 | |||||||||||
10 | operar la circulacion | rompiendo – 0.3s – cerrando y rompiendo -180s – cerrando y rompiendo |
4.3 Parámetro principal del mecanismo de operación de resorte tipo CT10 | ||||||||||||||
Tipo de motor de energía común: HDZ1-6. | ||||||||||||||
Energía eléctrica del motor de energía disponible: no más de 600 w. | ||||||||||||||
El tiempo de energía del stock de tensión nominal bajo tensión nominal no supera los 8 s. | ||||||||||||||
(la matriz manipulable no supera los 7kg.m en el caso de almacenamiento de energía a mano). | ||||||||||||||
Categoría de dispositivo de desbloqueo del mecanismo de operación de resorte: dispositivo de desacoplamiento activado dividido | ||||||||||||||
(código 4), instantáneamente sobre el desacoplamiento actual (código 1). | ||||||||||||||
Corriente nominal del dispositivo de desacoplamiento instantáneamente sobrecorriente: 5A | ||||||||||||||
Composición del dispositivo de desacoplamiento. | ||||||||||||||
Negocie con el fabricante si necesita otra composición o si pierde voltaje en el dispositivo de desacoplamiento. |
4.4 Los datos del electroimán de cierre del freno y del dispositivo de desacoplamiento activado divisible 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 del 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 del núcleo de hierro | 506 | 550 | 532 | 1540 | 1562 | 1368 | ||||||||
rango de voltaje activo | 65~120%tensión nominal | 85~110%tensión nominal |
4.5 Los datos técnicos del mecanismo de operación de resorte tipo CD 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 cierre del freno se refiere al recuento calculado, la corriente real es menor que el recuento calculado
4.6 Los datos de la técnica del inductor mutuo actual LCZ-35 se muestran en la tabla 5,6 y el diagrama 1
combinación de niveles | Corriente primaria nominal (A) | secundaria calificada corriente(A) | clase | secundaria calificada carga (VA) | 10% múltiplo no menos de | |||||||||
0,5/3 | 0,5/0,5 | 20~100 | 5 | 0,5 | 50 | |||||||||
0,5/litro | 3/3. | 20~800 | 3 | 50 | 10 | |||||||||
3/B | CAMA Y DESAYUNO | 1000 | B | 20 | 27 | |||||||||
B | 20 | 35 |
Corriente primaria nominal (A) | estable térmicamente nominalcorriente (A) | estable dinámico clasificado 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 10% curva múltiple
4.7 Datos de la técnica del inductor mutuo de voltaje
N º de Modelo. | tensión nominal (V) | capacidad nominal (VA) | Capacidad máxima (VA) | |||||||||||
bobina primaria AX | básico AX secundario bobina hacha | auxiliar secundario bobina aDXD capacidad nominal (VA) 0 | 0,5 clase | 1 clase | 3 clase | |||||||||
JDJ2-35 | 35000 | 100 | - | 150 | 250 | 500 | 1000 | |||||||
JDJJ2-35 | 100/ .3 | 100/3 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
4.8 Datos de la técnica del pararrayos tipo FZ-35
Tensión nominal (valor efectivo)kV | extinción de arco voltaje (valor efectivo) kV | voltaje de descarga de frecuencia de potencia (valor efectivo) kV | Tiempo de descarga previa de voltaje de descarga por impulso 15 ~ 20 ms (pico) kV | voltaje residual (10/20 ms) pico kV | ||||||||||
no menos de | no menos de | 5kA | 10kA | |||||||||||
35 | 41 | 82 | 98 | no más de 134 | no más de 134 | no más de 148 |
4.9 Datos de la técnica del pararrayos de óxido de zinc FYZ1-35
Tensión nominal (efectiva) kV | descargador de corta duraciónMax voltaje de operación kV (eficaz) | Punto crítico de tensión de acción (límite inferior) kv (pico) | voltaje de impulso voltaje residual (forma de onda 8/20 microsegundos) (no más de) kV | Capacidad de rotura y de fabricación (no menos de 20) | voltaje residual (10/20 ms) pico kV | |||||||||
Onda cuadrada de 2 ms no menos de (A) | 18/40mS Corriente de impulso (no menos que) kA (valor pico) | proteger el impulso relaciónU5kA | funcionar proteger relaciónU300A | |||||||||||
35 | 41 | 59 | 126 | 300 | 10 | 2.1 | 1.8 |
4.10 Datos técnicos del fusible de corriente nominal de alto voltaje tipo RN 2
tensión nominal kv | Corriente nominal kV | capacidad de pérdida de fase (trifásico)MVA AMEU | ruptura máxima actual kA | Corriente máxima (pico) de corto definitivo -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
N º de Modelo. | tensión nominal kV | corriente nominal kA | capacidad de pérdida de fase (trifásico)MVA | Corriente de corte máxima 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 una | |||||||||||
alto voltaje | baja tensión | alto voltaje | baja tensión | alto voltaje | baja tensión | |||||||||
50 | 35 | 0,4 | 0,825 | 72.2 | 490 | 1325 |
voltaje de resistencia % | sin carga % de corriente | grupo de conexión | peso kilos | |||||||||||
total | peso del aceite | |||||||||||||
6.5 | 9 | Y/Y0-12 | 880 | 340 |
4.13 Parámetro principal de la técnica del interruptor de vacío interno de alto voltaje ZN23-35
código | Artículo | Unidad | datos | |||||||||||
1 | tensión nominal | kV | 35 | |||||||||||
2 | Voltaje de funcionamiento máximo | kV | 40,5 | |||||||||||
3 | nivel de aislamiento nominal | kV | frecuencia de potencia 95 un min; impulso de trueno (pico) 185 | |||||||||||
4 | Corriente nominal kV | A | 1600 | |||||||||||
5 | corriente nominal de corte en cortocircuito | KA | 25/31,5 | |||||||||||
6 | corriente de ruptura nominal número de veces de interrupción | tiempo | 20 | |||||||||||
7 | Corriente nominal de cierre de cortocircuito (pico) | KA | 63/80 | |||||||||||
8 | tiempo nominal de cortocircuito continuo | S | 4 | |||||||||||
9 | secuencia de operación nominal | romper -0.3 – cerrar y romper 180s – cerrar y romper | ||||||||||||
10 | hora de cierre | S | ≤0,2 |