8 (913) 791-58-46
Заказать звонок

Высоковольтные вакуумные выключатели


Масляные и вакуумные выключатели: конструкция, назначение, обозначение

  1. Главная→
  2. Статьи→
  3. Масляные и вакуумные выключатели: конструкция, назначение, обозначение

Основная задача высоковольтных выключателей — отключение нагрузки в электрических сетях в рабочих и аварийных режимах. Это необходимо для обеспечения безопасности персонала в ходе ремонтных и других работ. В этой статье мы поговорим о масляных и вакуумных высоковольтных выключателях, их назначении, а также особенностях их конструкции. Мы также расскажем о преимуществах современных коммутационных аппаратов.

Содержание

  1. Назначение вакуумных и масляных выключателей
  2. Конструкция масляных выключателей
  3. Виды масляных выключателей
  4. Эксплуатация масляных выключателей
  5. Конструкция вакуумных выключателей
  6. Принцип работы вакуумного выключателя
  7. Особенности применения вакуумных выключателей
  8. Преимущества вакуумных выключателей над масляными

Назначение вакуумных и масляных выключателей

Любой коммутационный аппарат в высоковольтных сетях должен выполнять две основные функции.

Отключение электрических цепей как под нагрузкой, так и без нее.Коммутационный аппарат должен работать как в нормальном, так и в аварийном режиме. Это значит, что он должен не только в течении долгого времени выдерживать номинальные токи, но и быть способным отключить кратковременные токи короткого замыкания, в несколько раз превосходящие по величине рабочие токи. В аварийном режиме выключатель должен автоматически отключить электрическую цепь, чтобы предотвратить повреждение аппаратуры и подключенных приборов.

Важно!

Выключатели классифицируют в зависимости от того, в какой среде происходит гашение дуги.

При выборе коммутационного аппарата также учитывают его свойства, в том числе

  • надежность, длительный срок службы, безопасность для подключенного оборудования и окружающих;
  • быстродействие — малое время отклика и отключения;
  • удобство в обслуживании и управлении. Работу современных аппаратов можно контролировать удаленно;
  • простота и скорость монтажа;
  • небольшой вес и габариты;
  • доступная цена, ремонтопригодность.

Конструкция масляных выключателей

Каждый коммутационный аппарат этого вида включает в себя следующие элементы:

1. Силовая контактная группа. Она состоит из свечи (подвижного элемента) и розетки (стационарного элемента). Между контактами возникает электрическая дуга, которая гасится аппаратом.
2. Изоляторы. Они изолируют токопроводящие части от корпуса и друг от друга.
3. Баки с маслом. В различных моделях их число варьируется от 1 до 3. В масляной среде происходит гашение электрической дуги.
4. Блок-контакты. Они делятся на группы, которые обеспечивают управление аппаратурой и контрольную функцию.
5. Приводы. Они могут быть автоматическими и ручными. В масляных выключателях они собраны на основе крупной включающей катушки соленоида (ее иногда называют просто катушкой включения/отключения). Отключающая катушка выполняет роль ударного механизма, сбивающего с защёлки включенное устройство выключателя.
6. Отключающие пружины. Они необходимы для размыкания силовой части и определяют скорость расхождения контактов.

Виды масляных выключателей

 

Основных видов конструкции два:

1. Баковые выключатели. Обычно эти устройства рассчитаны на небольшие токи отключения. Масло в них выполняет две функции: гасит дугу и обеспечивает изоляцию токоведущих частей и дугогасительного аппарата.
Конструкции, рассчитанные на напряжение до 20 кВ, снабжаются одним баком для масла. Все три полюса находятся в нем.
Модели, предназначенные для работы с напряжением 35 кВ и выше, оборудованы тремя баками. Соответственно, каждая из фаз расположена отдельно от других. Приводы в таких коммутационных аппаратах могут быть персональными (пофазными) и групповыми, электромагнитными или воздушными. В некоторых моделях также предусмотрена функция автоматического повторного включения (АПВ). Особенностью масляных выключателей на 35 кВ и более является наличие встроенных трансформаторов тока.

2. Маломасляные выключатели.  В отличие от баковых коммутационных аппаратов, масло в них служит исключительно для гашения дуги. Для изолирования токоведущих деталей и дугогасительного аппарата применяются твердые диэлектрики, например, керамика или текстолит, а также эпоксидные смолы. Масляные выключатели с такой конструкцией имеют обозначение ВМП или ВМГ.
Аппараты этого типа отличаются меньшими габаритами и массой. Они также обеспечивают более высокий уровень защиты от пожаров и взрывов. В некоторых моделях маломасляных выключателей присутствуют емкостные трансформаторы напряжения и тока. Такие аппараты отличаются более крупными габаритами и сложной конструкцией.

Масляные выключатели выпускаются в двух исполнениях:

  1. Модели, в которых дугогасительная камера расположена снизу. Подвижный контакт в таких аппаратах движется сверху вниз.
  2. Модели, в которых дугогасительная камера расположена сверху. В них контакт движется снизу вверх. Модели такого типа на сегодняшний день считаются наиболее технически совершенными среди масляных выключателей.

Конструкция масляных выключателей может предусматривать наличие встроенной системы защиты и управления. Она может включать в себя различные реле:

  • выдержки времени;
  • максимального тока моментального действия;
  • минимального напряжения;
  • электромагниты отключения.

Эксплуатация масляных выключателей

Любая коммутационная аппаратура в высоковольтных сетях требует соблюдения ряда правил при монтаже, пуско-наладке и эксплуатации. Перед вводом выключателя в эксплуатацию необходимо провести ряд мероприятий:

  1. Провести регулировку силовой контактной группы. Важно убедиться, что подвижный элемент (свеча) входит в розетку на необходимое расстояние. Регулировка проводится после установки аппарата. Сотрудник открепляет свечу контактной группы, а затем фиксирует ее на необходимом уровне.
  2. Провести испытания. Они включают в себя различные виды проверок изоляции и других элементов конструкции масляного выключателя. В обязательном порядке проводятся испытания повышенным напряжением промышленной частоты, частым включением/выключением и так далее. После окончания всех проверок составляется протокол, в котором фиксируются полученные результаты. На их основе принимается решение о возможности ввода аппарата в эксплуатацию, необходимости его ремонта.

О том, как они проходят, вы можете прочитать в другой нашей статье.

Перед вводом выключателя в эксплуатацию также необходимо проверить

  • наличие масла в баке или в баках, его уровень и качество;
  • крепление всех элементов привода;
  • состояние изоляторов;
  • чистоту блок-контактов.

Все манипуляции должны проводиться квалифицированной бригадой при соблюдении всех требований безопасности.

Конструкция вакуумных выключателей

Конструкция каждой модели вакуумных выключателей имеет свои особенности, обусловленные различными типами привода, номинальными рабочими напряжениями и токами. Вакуумные выключатели различных производителей непохожи друг на друга. Тем не менее, все ключевые элементы остаются неизменными и присутствуют в любом выключателе. К ним относятся:

  1. Корпус. Он должен иметь высокий запас прочности, поэтому делается из металла. Внутри корпуса устанавливается привод включения/выключения.
  2. Полюса токоведущих частей. Как и в выключателях других типов, их три. Они обеспечивают подключение к сети и отключение от нее.
  3. Диэлектрический корпус вакуумной камеры. Он изготавливается методом литья и содержит силиконовые и эпоксидные смолы.
  4. Тележка для перемещения в конструкции КРУ. Важно обратить особое внимание на этот элемент, так как у различных производителей он может сильно отличаться.

Стандартно вакуумные выключатели имеют 3 полюса (по числу фаз). В конструкции полюсов выделяют следующие элементы:

  1. Верхний токопроводящий вывод.
  2. Дугогасительная камера.
  3. Диэлектрический корпус.
  4. Подвижная часть силовой контактной группы.
  5. Нижний отходящий токопроводящий вывод.
  6. Гибкий элемент токоведущей шины.
  7. Тяга с изолятором.

Отдельного упоминания заслуживает конструкция вакуумной камеры. Этот элемент выключателя является неразборным. Оценить состояние контактной системы и уровня вакуума можно только в процессе испытаний с помощью измерительных приборов. При выходе камеры из строя ее не ремонтируют, а заменяют на новую. Основными элементами ее конструкции являются:

  1.  Подвижный и неподвижный силовые контакты. Между ними и образуется электрическая дуга.
  2. Экранирующий механизм. Он помогает снизить помехи при коммутации.
  3. Изоляционный корпус. Обычно он производится из керамики.
  4. Сильфон. Он не допускает разгерметизации вакуумной дугогасительной камеры (ВДК) при движении контактов.
  5. Выводы подвижного и неподвижного контактов.

Современные модели выключателей могут управляться как по месту установки, так и дистанционным способом. Любой коммутационный аппарат также может функционировать в аварийных режимах. В этом случае сигнал на отключение поступает от блока релейной защиты или специальной автоматики. В такой ситуации происходит подача питания на электромагнит отключения, после чего токопроводящие силовые контакты размыкаются.

Важно!

Некоторые производители выпускают модели коммутационных устройств, в составе которых присутствует и релейная защита, и противоаварийная автоматика. Такие устройства называются реклоузерами.

Принцип работы вакуумного выключателя

 

В первую очередь нас интересует процесс гашения дуги. Он основан на свойствах вакуума, в частности - на высокой электрической прочности и диэлектрических характеристиках. Дуга возникает при разрывании контактов и поддерживается за счет испаряющегося с их поверхности металла. Ее гашение происходит при переходе тока через ноль. За счет диэлектрических свойств вакуума и быстрого процесса деионизации повторно дуга не возникает.

Важно!

У данного вида коммутационных аппаратов есть серьезный недостаток, который заключается в возможности появления среза тока. Это явление происходит в случаях, когда гашение дуги происходит до перехода тока через ноль. Срез тока вызывает коммутационные перенапряжения, которые негативно влияют на всю технику, подключенную к сети. Для того, чтобы избежать повреждений, используются ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН).

Особенности применения вакуумных выключателей

Современные коммутационные аппараты этого типа могут устанавливаться как в комплектных, так и в открытых распределительных устройствах. Вакуумные выключатели отличаются высокой скоростью работы и длительным сроком службы. Многие модели, выпускаемые сегодня, могут работать минимум 30 лет при условии регулярного обслуживания и правильной эксплуатации. Сегодня вакуумные выключатели все чаще используются в электроустановках классов напряжения 1000 В и более.

Важно!

Все выключатели, вне зависимости от типа, должны оснащаться механизмом ручного отключения, позволяющим произвести отключение выключателя даже в случае выхода из строя его привода либо цепей управления.

Преимущества вакуумных выключателей над масляными

 

Сегодня в промышленности применяются оба этих вида коммутационных устройств, но последние быстро сдают свои позиции. В Китае, например, от масляных выключателей отказались полностью. Их заменили более совершенными аппаратами.

Ученые на практике доказали, что гашение дуги в вакууме значительно более эффективно, чем в масляной среде. Само электрооборудование можно считать более практичным за счет меньших габаритов. К другим преимуществам вакуумных выключателей относятся:

  1. Простота в обслуживании. Конструкция масляных выключателей требует постоянного поддержания уровня наполнения бака либо дугогасительной камеры маслом.
  2. Долговечность. Срок службы вакуумных коммутационных аппаратов в 1,5-2 раза превышает показатели масляных выключателей.
  3. Минимум шума и отходов, требующих специальной утилизации. При отключении токов КЗ не происходит выброса газов и масла из вакуумного выключателя.
  4. Простой ремонт. Вакуумную камеру легко заменить в случае ее выхода из строя.
  5. Небольшие габариты, простота монтажа и регулировки.

«Высоковольтный союз»: вакуумные выключатели 6‑10 кВ - Энергетика и промышленность России - № 9 (61) сентябрь 2005 года - WWW.EPRUSSIA.RU

Газета "Энергетика и промышленность России" | № 9 (61) сентябрь 2005 года

«Проблема» перенапряжений

Первые разработки и опытные образцы вакуумных выключателей появились еще в конце 70‑х. Ряд недостатков конструкции существенно замедлил внедрение новых аппаратов. Состав материала контактов первых вакуумных камер не обеспечивал быстрой конденсации плазмы паров металла в камере, вследствие чего существовала вероятность повторного зажигания дуги с сопутствующей эскалацией напряжения, даже при выполнении относительно простых коммутационных задач. Появление современных ОПНов сняло актуальность этой проблемы. Но, единожды проявившись, она породила недоверие к новой технике со стороны электротехников, публики априори консервативной.

Второй причиной недовольства эксплуатационников стали перенапряжения, вызываемые большим срезом тока в первых сериях вакуумных выключателей при отключении индуктивной нагрузки. В этих моделях в контактах применялся вольфрам. Преимущество тугоплавкости вольфрама и малая истираемость контактов нивелировались высоким контактным сопротивлением и быстрым спаданием плотности паров металла при подходе тока к нулю. Возникал срез тока и, соответственно, перенапряжение на индуктивную нагрузку. Проблему удалось решить применением сплавов на основе меди, легированной добавками, например хромом. Современные вакуумные выключатели по своим характеристикам не уступают другим типам выключателей, имеют повышенный коммутационный ресурс и неприхотливы в эксплуатации.

Предприятия «Высоковольтного союза» вот уже почти полвека производят коммутационные аппараты среднего класса напряжения (выключатели 10 кВ – с 1958 года, выключатели 35 кВ – с 1964 года). За это время более миллиона выключателей 6‑35 кВ были поставлены во многие страны Европы, Азии и Африки.

Производство вакуумных выключателей было освоено еще в 1991 году (серии ВВЭ-10 и ВВ‑10). В 2000‑2001 годах разрабатывается конструкция и налаживается серийное производство вакуумных выключателей серии ВР с литыми из эпоксидного компаунда полюсами на номинальные токи до 3150 А и токи отключения до 40 кА (в том числе и для АЭС с ударным током 128 кА). В 2004 году в связи с освоением производства нового поколения КРУ серий КУ10С и КУ6С начато производство вакуумных выключателей серии ВРС.

Серия ВР

Вакуумные выключатели серии ВР применяются для коммутации любых видов нагрузки при номинальных токах до 3150 А и токах отключения до 40 кА. Выключатели данной серии применяются во вновь возводимых РУ, но особенно широко для реконструкции устаревших КРУ и КСО по программе Ретрофит. Выключатели ВР1 – наиболее часто применяемые коммутационные аппараты, используются как в промышленности, так и коммунальными энергетиками. Выключатель ВР0 представляет собой «облегченную» версию ВР1 и ориентирован на применение в малонагруженных сетях, например в сельском и коммунальном хозяйстве и на небольших предприятиях. Выключатели ВР2 и ВР3 применяются в условиях больших токовых нагрузок в промышленности. Конструктивно ВР3 выпускается в виде выкатного элемента. Выключатели серии ВР6 применяются в сетях электрогенерации и предприятий угольной отрасли. Выключатели ВР6В и ВР6К выпускаются в виде выкатных элементов и используются для замены устаревших электромагнитных выключателей на атомных и тепловых электростанциях.

Серия ВРС

Серия ВРС – новое поколение вакуумных выключателей – запущена в производство в 2004 году. Выключатели данной серии применяются для коммутации любых видов нагрузок на напряжении 6‑10 кВ при номинальных токах до 3150 А и токах отключения до 40 кА. Выключатели устанавливаются в новых КРУ с расположением выдвижного элемента в средней части шкафа. Конструктивно выключатели ВРС схожи с выключателями серии ВР, имеют стандартные унифицированные корпуса и модифицированный электромагнитный привод. Помимо систем управления и защиты, в корпусе выключателя может быть смонтирован блок диагностики и он-лайн контроля параметров работы выключателя и соответствующий интерфейс (функция «умный выключатель»).

Конструктивные принципы

В вакуумных выключателях «Высоковольтного союза» применяются современные вакуумные камеры производства Siemens. Электрическая дуга при коммутации горит в парах металла, испаряющегося в вакууме с поверхности контактов‑электродов. Дуга мягко гасится при естественном переходе тока через ноль, при этом исключается возможность возникновения перенапряжений при коммутации большинства видов нагрузок.

Для удержания контактов выключателя во включенном или выключенном положении используется энергия мощных постоянных магнитов. Фиксация происходит за счет использования принципа «магнитной защелки», а именно: замыкания магнитной цепи включения или отключения якорем, который механически связан с подвижным контактом вакуумной камеры. Привод управляется универсальным электронным блоком управления, расположенным непосредственно в корпусе выключателя.

Ретрофит

Важной составляющей производственной программы «Высоковольтного союза» является производство вакуумных выключателей 6‑10 кВ для замены устаревших маломасляных и электромагнитных выключателей в КРУ и КСО прежних лет выпуска. Разработанная специалистами предприятия программа Ретрофит включает разработку комплектов монтажных частей, модулей и выкатных элементов Ретрофит, которые позволяли бы адаптацию вакуумных выключателей серии ВР в разнообразных типах КРУ и КСО. В настоящее время имеется свыше двух сотен готовых решений, позволяющих осуществить эффективную модернизацию КРУ, БРУ и КСО различных лет выпуска. Более подробно эта тема будет освещена в одном из последующих номеров «Энергетики и промышленности России».

Новые выключатели 35 кВ

В апреле (№ 4) «Энергетика и промышленность России» подробно рассматривала решения «Высоковольтного союза» на напряжения 27,5 и 35 кВ. Однако время не стоит на месте. Линейка вакуумных выключателей 35 кВ обогатилась новым аппаратом. Выключатель серии ВР35НТ с «сухой» кремний-органической изоляцией полюсов и современным пружинным приводом был создан совместными усилиями конструкторов РЗВА и НТЭАЗ, которые с октября прошлого года работают совместно в составе «Высоковольтного союза».

10-20/630-1000 - вакуумный выключатель выкатной

Технические характеристики

Параметр Значение
Номинальное напряжение, кВ 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12
Номинальный ток, А 630-1000 (1250; 1600)
Номинальный ток отключения, кА 20
Cобственное время включения, с, не более 0,1
Собственное время отключения, с, не более 0,04
Номинальное напряжение цепей питания привода: пост./перем. 110;220/220
Сквозной ток короткого замыкания
– ток электродинамической стойкости, кА 51
– ток термической стойкости, кА 20
– время протекания тока термической стойкости, с 3
Расцепитель минимального напряжения
– напряжение срабатывания, В; от 0,35 до 0,5 ном.
– напряжение возврата, В, не более; 0,85 ном.
– выдержка времени срабатывания при полном снятии напряжения (в зависимости от величины подключенной емкостной батареи, входящей в состав выключателя),с; 0,5 или 1 или 2 или 3 или 4
– потребление мощности при подтянутом якоре и при номинальном напряжении, ВА, не более 30
Расцепитель с питанием от независимого источника
– номинальное напряжение питания постоянного тока, В 220
- номинальное напряжение питания постоянного тока, В 0,5
Расцепитель максимального тока
– ток срабатывания, А 3 или 5
Электромагнитный привод
Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220/220 В, А 80;40/40
– при включении; 0,9 или 3,0;0,45 или
– при отключении; 1,5(2) или 2,
Масса выключателей должна быть не более:
– стационарного исполнения, кг

120
– выкатного исполнения, кг 200

*Допускается использование выключателей с номинальным током 1000А на номинальный ток 630А.
*Допускается использование выключателей с номинальным током 1600А на номинальный ток 1250А.

Габаритные у установочно-присоединительные размеры вакуумных выключателей в стационарном и выкатном исполнении


Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя к ячейке К-104М (исполнение выкатного типа) (схема)


Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя к ячейке К-104М (исполнение выкатного типа) (схема)


Габаритные и установочно-присоединительные размеры выключателя к ячейке К-59 (выкатное исполнение) (схема)

Коммутационные испытания экспериментального вакуумного выключателя


Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/33187

Title: Коммутационные испытания экспериментального вакуумного выключателя
Authors: Лавринович, Валерий Александрович
Убиенных, Борис Иннокентьевич
Кладько, Андрей Александрович
Keywords: вакуумные выключатели; коммутационные характеристики; синтетические схемы; вакуумные дугогасительные камеры; испытания; vacuum circuit breaker; switching characteristics; synthetic scheme; vacuum interrupter; tests
Issue Date: 2016
Publisher: Томский политехнический университет
Citation: Лавринович В. А. Коммутационные испытания экспериментального вакуумного выключателя / В. А. Лавринович, Б. И. Убиенных, А. А. Кладько // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. — 2016. — Т. 327, № 10. — [С. 69-77].
Abstract: Актуальность работы обусловлена активно происходящим техническим перевооружением электрических сетей среднего класса напряжения на предприятиях нефтегазового комплекса Российской Федерации. Высокая эксплуатационная надежность, экологичность применения и простота обслуживания делают вакуумный выключатель наиболее предпочтительным коммутационным аппаратом для производственных условий, присущих предприятиям добывающей отрасли. Как и любое другое промышленное оборудование, вакуумный выключатель должен удовлетворять ряду характеристик, контролируемых как на этапе предэксплуатационных испытаний, так и в процессе эксплуатации. В связи с этим предварительные испытания на коммутационную способность опытных образцов вакуумных выключателей в процессе их разработки является не только актуальной, но и необходимой задачей. Цель работы: определение коммутационных характеристик экспериментальных вакуумных дугогасительных камер в составе высоковольтного вакуумного выключателя с номинальным напряжением 10 кВ. Методы исследования. Для определения коммутационных характеристик исследуемого высоковольтного вакуумного выключателя была использована синтетическая схема испытаний по Вейлю-Добке, формирующая на испытуемом объекте ток короткого замыкания в диапазоне от 1 до 10 кА и переходное восстанавливающееся напряжение на контактах вакуумной камеры вплоть до 20 кВ. Результаты. Исследована отключающая способность экспериментальных вакуумных дугогасительных камер в составе вакуумного выключателя для диапазона токов короткого замыкания 1…10 кА. Установлено, что экспериментальные вакуумные дугогасительные камеры успешно отключают ток до 18,3 кА при переходно-восстанавливающем напряжении 0,85 кВ, но при этом они непригодны для коммутации сетей с номинальным током отключения 10 кА при переходно-восстанавливающем напряжении, характерном для выключателей класса напряжения 10 кВ. Показано, что для использования экспериментальных вакуумных дугогасительных камер в сетях напряжения классом 10 кВ необходимо последовательное включение двух вакуумных дугогасительных камер в каждом из полюсов вакуумного выключателя.
Relevance of the work is caused by the active ongoing technical re-equipment of electric networks medium voltage at oil and gas enterprises of the Russian Federation. High operational reliability, environmental friendliness and ease of maintenance make the vacuum circuit breaker the most preferred switchgear for industrial conditions inherent in the mining industry enterprises. Like any other industrial equipment, the vacuum circuit breaker must meet certain characteristics, controlled both during the pre-operational testing and at operation. In this regard, the preliminary tests on the prototypes of the switching capacity of the vacuum switches during their design are not only relevant but necessary task. The main aim of the study is the experimental determination of the switching characteristics of the vacuum interrupters as a part of the high-voltage vacuum circuit breaker with a rated voltage of 10 kV. The methods. To determine the switching characteristics of the investigated high-voltage vacuum circuit breaker the authors have applied the synthetic test circuit by Vale-Dobker, forming on the test object the fault current in the range from 1 to 10 kA and transient recovery voltage across the contacts of the vacuum chamber up to 20 kV. The results. The authors studied the breaking capacity of the experimental vacuum interrupters as a part of the vacuum circuit breaker for fault current range of 1...10 kA. It was determined that the experimental vacuum interrupters successfully switch off the current to 18,3 kA at transitional recovery voltage of 0,85 kV, but they are not suitable for switching networks with rated breaking current of 10 kA at transitional recovery voltage characteristic of the voltage class switches of 10 kV. It is shown that series connection of two vacuum interrupters in each pole of the vacuum circuit breaker is necessary for applying the experimental vacuum interrupters in the networks of 10 kV voltage class.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/33187
Appears in Collections:Известия ТПУ

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Высоковольтные испытания вакуумных выключателей и их приводов

Вакуумный выключатель – это коммутационный аппарат, который предназначается для отключения либо включения электрической сети в обычном режиме. А также он применяется при возникновении аварийной ситуации. В основе его работы лежит гашение электрической дуги в вакууме. Характеризуются такой выключатель высокой прочностью. И для того чтобы он не подвел в самый неподходящий момент, обеспечил надёжную пожаробезопасность и предотвратил возможное возгорание, необходимо своевременно проводить испытание вакуумного выключателя.

Методика испытания вакуумного выключателя

Первое, с чего необходимо начать, – это визуальный осмотр. Проверяется правильность соединения контактных присоединений ошиновки, в каком состоянии находится привод и т.д. Изоляция должна быть чистой и целостной.

Измерение сопротивления изоляционного покрытия вторичных цепей осуществляется при помощи мегомметра. Показатель не должен быть меньше 1 МОм. Кроме того, допустимая величина его зависит от класса используемого напряжения.

Основные требования безопасности при проведении испытаний

Высоковольтные испытания вакуумных выключателей требуют определенной осторожности и соблюдения жестких требований безопасности. Чтобы избежать несчастного случая, необходимо:

  • Располагать испытательную установку в максимально возможной близости от проверяемого оборудования. Вывод высокого напряжения самой установки заземлять только проводниками из меди.
  • Обеспечить изоляцию места испытания с помощью канатных ограждений и табличек с предупреждающей надписью крупным шрифтом.
  • Обязательно проверять перед каждым циклом подачи напряжения безопасность сборки схемы и  расположение всех участников.
  • Исключить во время подачи напряжения любые неконтролируемые передвижения, нахождение людей на тестируемом объекте  и вблизи корпуса  установки.

Виды проводимых испытаний

Испытания высоковольтных вакуумных выключателей и их приводов включают в себя:

  • Общий осмотр состояния изоляции всех подвижных частей и обмотки электромагнитов.
  • Тест на целостность изоляционного слоя всех имеющихся опор и самого корпуса с помощью тока повышенного уровня напряжения.
  • Проверку нормировки всех деталей заводского производства с помощью снятия показаний сопротивления при постоянном токе.
  • Отслеживание времени работы имеющихся подвижных частей.
  • Тестовые мероприятия для определения соответствию паспортным данным.
  • Интервальные измерения минимального уровня напряжения отключения.
  • Отслеживание термореакции токоведущих и других значимых элементов.

Испытания изоляции повышенным выпрямленным напряжением

Проводят испытания изоляции по истечению двухгодичного использования данного устройства. Величина напряжения для вторичных цепей и ЭМУ должна быть равна 1000В, если выключатель рассчитан на 60В. Данный параметр напрямую зависит от типа изоляционного покрытия и определяется по специальной таблице.

Определение минимального порога срабатывания устройства

Электромагниты вакуумного аппарата обязаны срабатывать на напряжение:

  • включения – 0,85 Uном;
  • отключения – 0,7 Uном.

Многократное опробование осуществляется при номинальной величине напряжения на выводах выключателя. Количество циклов должно находиться в пределах от 3 до 5.

Проверка состояния контактов

Данный метод основан на измерении сопротивления постоянному току полюсов, а также визуальном осмотре. Величина данного показателя не должна превышать нормированное значение, которое определено технической документацией от завода-изготовителя на выключатель.

Также стоит определить и временные характеристики отключения данного устройства. Они не должны отличаться от паспортных данных. Время включения устройства находится в диапазоне от 0,05 до 0,08 секунд, а выключения – 0,05 – 0,07 сек. В качестве прибора используют виброграф.

Ещё одним важным этапом проверки является определение соосности контактов и контактных ячеек, а также соответствие характеристик контактных соединений в КРУ.

После завершения всех процедур по проверке надежности и работоспособности устройства, электролаборатория должна предоставить протокол испытания вакуумного выключателя.

Испытания высоковольтных выключателей в электролаборатории ПрофЭнергия

Мы проводим испытания вакуумных выключателей.

Наши лицензии позволяют осуществлять все необходимые замеры и испытания, а благодарственные письма, подтверждают высокий уровень оказанных услуг.

Стоимость испытания вакуумных выключателей

Для экономии времени наши специалисты могут бесплатно выехать на объект и оценить объем работ

Заказать бесплатную диагностику и расчет стоимости

Остались вопросы?

Для консультации по интересующим вопросам, или оформления заявки, свяжитесь с нами по телефону:

+7 (495) 181-50-34 

Вакуумный выключатель - это... Что такое Вакуумный выключатель?

Вакуумный выключатель — высоковольтный выключатель, в котором вакуум служит средой для гашения электрической дуги. Вакуумный выключатель предназначен для коммутаций (операций включения-отключения) электрического тока — номинального и токов короткого замыкания (КЗ) в электроустановках.

История создания

Первые разработки вакуумных выключателей были начаты в 30-е годы XX века, действующие модели могли отключать небольшие токи при напряжениях до 40 кВ. Достаточно мощные вакуумные выключатели в те годы так и не были созданы из-за несовершенства технологии изготовления вакуумной аппаратуры и, прежде всего, из-за возникших в то время технических трудностей по поддержанию глубокого вакуума в герметизированной камере.

Для создания надежно работающих вакуумных дугогасительных камер, способных отключать большие токи при высоком напряжении электрической сети, потребовалось выполнить обширную программу исследовательских работ. В ходе проведения этих работ примерно к 1957 г. были выявлены и научно объяснены основные физические процессы, происходящие при горении дуги в вакууме.

Переход от единичных опытных образцов вакуумных выключателей к их серийному промышленному производству занял еще два десятилетия, поскольку потребовал проведения дополнительных интенсивных исследований и разработок, направленных, в частности, на отыскание эффективного способа предотвращения опасных коммутационных перенапряжений, возникавших из-за преждевременного обрыва тока до его естественного перехода через нуль, на решение сложных проблем, связанных с распределением напряжения и загрязнением внутренних поверхностей изоляционных деталей осаждавшимися на них парами металла, проблем экранирования и создания новых высоконадежных сильфонов и др.

В настоящее время в мире налажен промышленный выпуск высоконадежных быстродействующих вакуумных выключателей, способных отключать большие токи в электрических сетях среднего (6, 10, 35 кВ) и высокого напряжения (до 500 кВ включительно).

Принцип действия

Поскольку разрежённый газ (10−6 …10−8 Н/см²) обладает электрической прочностью, в десятки раз превышающей прочность газа при атмосферном давлении, то это свойство широко используется в высоковольтных выключателях: в них при размыкании контактов в вакууме сразу же после первого прохождения тока в дуге через ноль изоляция восстанавливается, и дуга вновь не загорается.

В момент размыкания контактов в вакуумном промежутке коммутируемый ток инициирует возникновение электрического разряда — вакуумной дуги, существование которой поддерживается за счет металла, испаряющегося с поверхности контактов в вакуумный промежуток. Плазма, образованная ионизированными парами металла, проводит электрический ток, поэтому ток протекает между контактами до момента его перехода через ноль. В момент перехода тока через ноль дуга гаснет, а оставшиеся пары металла мгновенно (за 7—10 микросекунд) конденсируются на поверхности контактов и других деталей дугогасящей камеры, восстанавливая электрическую прочность вакуумного промежутка. В то же время на разведенных контактах восстанавливается приложенное к ним напряжение (см. иллюстрацию процесса отключения).

Достоинства и недостатки

Достоинства
  • простота конструкции;
  • надежность;
  • высокая коммутационная износостойкость;
  • малые размеры;
  • пожаро- и взрывобезопасность;
  • отсутствие шума при операциях;
  • отсутствие загрязнения окружающей среды;
  • удобство эксплуатации;
  • малые эксплуатационные расходы.
Недостатки
  • сравнительно небольшие номинальные токи и токи отключения;
  • возможность коммутационных перенапряжений при отключении малых индуктивных токов;
  • небольшой ресурс дугогасительного устройства по отключению токов короткого замыкания.

Источники информации

  • Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Теория и конструкции выключателей. — П.: Энергоиздат, 1982. — С. 350.
  • Кравченко А. Н., Метельский В. П., Рассальский А. Н. Высоковольтные выключатели 6—10 кВ // Электрик. — 2006. № 9-10, 11-12; 2007.-№ 1-2.

Типы высоковольтных выключателей

Выключатели среднего и высокого напряжения с большим током отключения используются на электрических станциях и подстанциях. Они представляют собой сложную конструкцию, управляемую электромагнитными, пружинными, пневматическими или гидравлическими приводами.

По способу гашения дуги выключатели делятся на:

1. Элегазовые выключатели

Рисунок 1 – Конструкция элегазового выключателя

Элегазовый выключатель работает за счет изоляции фаз между собой с помощью газа(обычно используется электропроточный газ SF6 – так называемый «элегаз»). При поступлении сигнала отключения оборудования контакты камер размыкаются. Они создают электрическую дугу, которая размещается в газовой среде. Дуга разделяет газ на отдельные компоненты, а высокое давление в резервуаре способствует ее гашению.

Преимущества:

  • Многофункциональность(может использоваться при любом напряжении)
  • Высокая скорость срабатывания
  • Возможность использования в критических ситуациях(пожар, землетрясение)
  • Большой срок службы

Недостатки:

  • Большая цена конструкцииНевозможность работы при низких температурах
  • Сложность обслуживания
  • Необходимость установки специального фундамента для такой конструкции

2. Вакуумные выключатели

Рисунок 2 – Конструкция вакуумного выключателя

Принцип действия вакуумного выключателя основывается на высокой диэлектрической прочности вакуума и его диэлектрических свойствах. В момент размыкания контактов в промежутке между ними возникает дуга за счет испарения металла с их поверхности. При переходе тока через ноль вакуум восстанавливает диэлектрические свойства и дуга больше не возникает.

Рисунок 3 – Принцип работы вакуумного выключателя

Преимущества:

  • Простота конструкции и ремонта
  • Возможность работы не только в горизонтальном положении
  • Надежность и длительный срок эксплуатации
  • Компактность
  • Низкая пожароoпасность

Недостатки:

  • Небольшой ресурс при КЗ
  • Опасность возникновения коммутационных перенапряжений
  • Высокая стоимость

3. Масляные выключатели

Рисунок 4 – Конструкция масляного выключателя

В дугогасительных устройствах масляных выключателей гашение дуги происходит при помощи ее эффективного охлаждения в потоке газа и пара, вырабатываемого при разложении и испарении масла

Преимущества:

  • Надежность
  • Простота конструкции и эксплуатации
  • Прочность

Недостатки:

  • Большие габариты
  • Пожароопасность
  • Сложность при установке

4. Воздушные выключатели

Рисунок 5 – Конструкция воздушного выключателя

Принцип работы воздушного выключателя состоит в гашении дуги с помощью скоростного потока сжатого воздуха, направляемого в дутьевые каналы. Под действием воздушного потока дуга растягивается и направляется в дутьевые каналы, где окончательно гасится.

Преимущества:

  • Высокая скорость срабатывания
  • Высокая пожаробезопасность
  • Большой срок службы

Недостатки:

  • Высокая стоимость оборудования и установки(компрессоры, ресиверы и т.д.)
  • Необходимость регулярного обслуживания

5. Выключатели нагрузки

Выключатель нагрузки — высоковольтный коммутационный аппарат, который занимает промежуточное положение между разъеденителем и выключателем по уровню допустимой нагрузки комутационных токов. Способен отключать без повреждения как номинальные нагрузочные токи, так и сверхтоки при аварийных режимах. Выключатель нагрузки допускает коммутацию номинального тока, но не рассчитан на разрыв токов КЗ.

По принципу гашения дуги выключатели нагрузки классифицируются:

  • Автогазовые(самый распространенный тип)
  • Вакуумные
  • Элегазовые
  • Воздушные
  • Электромагнитные

В распределительных сетях наиболее распространены конструкции выключателей нагрузки (ВНР, ВНА, ВНБ) с гасительными устройствами газогенерирующего типа.

Рисунок 6 – Выключатель нагрузки с гасительными устройствами газогенерирующего типа (BH) а – общий вид выключателя; б – гасительная камера

Как видно по рисунку, устройство основано на элементах трехполюсного разъединителя для внутренней установки. На опорных изоляторах разъединителя укреплены гасительные камеры. Но привод разъеденителя изменен для того, чтобы обеспечить достаточную скорость срабатывания при включении и отключении.

В положении "включено" ножи входят в гасительные камеры. Контакты разъединителя и скользящие контакты гасительных камер замкнуты. При отключении тока сначала отключаются контакты разъединителя, затем ток смещается через вспомогательные ножи в гасительные камеры. После этого размыкаются контакты в камере. Зажигаются дуги, которые гасятся в потоке газов, являющихся продуктами разложения вкладышей из оргстекла, находящихся в камере.
В положении "отключено" вспомогательные ножи находятся вне гасительных камер, обеспечивая достаточные изоляционные разрывы.

Заключение

Учитывая современные тенденции развития коммутационного оборудования, наиболее выгодными для использования являются элегазовые выключатели. Их основные достоинства обусловлены свойствами элегазов, т.к. при атмосферном давлении их диэлектрическая прочность в 3 раза больше, чем у воздуха, а при повышенном давлении больше, чем у трнасформаторного масла.

Также большими перспективами обладают и вакуумные аппараты благодаря большой скорости коммутации токов, малому весу и габаритам.
В современных условиях крайне важно уделять внимание вопросам модернизации оборудования или его замены. Для того, чтобы обеспечивать достаточную безопасность и стабильность работы систем необходимо своевременно обслуживать и заменять высоковольтное оборудование.

Список литературы

  1. Л.Д.Рожкова;В.С.Козулин «Электрооборудование станций и подстанций »;второе издание,1980 г.
  2. Б.Н.Неклепаев «Электрическая часть электростанций и подстанций »; 2-е издание, переработанное и дополненное
  3. ГОСТ 19431-84 "Энергетика и электрификация. Термины и определения"

Выключатели вакуумные SN

В настоящее время они являются доминирующим решением в области среднего напряжения. Современный вакуумный выключатель можно считать близким к давно постулируемому идеалу выключателя, не требующего обслуживания, благодаря герметичной конструкции системы пожаротушения и высокой прочности соединения вакуумных камер пожаротушения. Он также является наиболее экологически чистым, не содержит газообразных и жидких вредных веществ.

Вакуумные выключатели не требуют специальной изолирующей и гасящей среды, поскольку в вакуумных камерах нет ионизируемого материала.Отключение контактов всегда происходит при наличии дуги, образованной парами расплавленного контактного материала. Пары металла существуют только тогда, когда дуга горит под действием внешней энергии и начинают исчезать около нулевого тока - после того, как дуга погаснет. В этот момент нагрузка падает, и пары металла быстро конденсируются на конденсационном экране. Вакуумная камера выключателя настолько быстро восстанавливает свои изоляционные свойства, что может выдерживать переходное восстанавливающееся напряжение с очень резким нарастанием.Специальная конструкция и выбор материала контактов, а также ограниченная продолжительность воздействия на них электрической дуги обеспечивают минимальный износ контактов и, как следствие, их длительный срок службы. Кроме того, вакуум предотвращает окисление и загрязнение поверхностей главных контактов.

В конструкции современных вакуумных выключателей можно выделить несколько наиболее типичных типов, которые особенно важны с точки зрения использования аппарата в распределительном устройстве с металлической крышкой. Колонная конструкция, в которой полюса расположены над приводом выключателя (например,WVK или VD4 на 36кВ). Конструкция ранца - когда стойки расположены на одинаковом расстоянии за корпусом привода (например, WVT, WV31, 3AH, HVX). Школьно-столбчатая конструкция - столбы, расположенные за коробкой привода, крепятся к пластине, являющейся основанием переключателя (например, VD4, Evolis, SION). Тандемная конструкция с выровненными полюсами за приводной коробкой (VD4-R). Вакуумные выключатели не требуют большой энергии приводных механизмов, так как шаг контакта и движущиеся массы малы.Однако необходимо обеспечить одновременность и надлежащее прижимное усилие замкнутого выключателя. Базовое решение - это подпружиненный привод, который гарантирует выполнение аппаратом не менее 10 000 операций, но есть даже приводы, выдерживающие в три раза больше операций. Другое решение - электромагнитный привод, где необходимое высокое контактное давление достигается за счет использования постоянных магнитов. Они являются производными от контакторных приводов и специального военного применения и характеризуются очень высокой надежностью до 100000 операций (например,ВВ-ТЕЛ).

.

3AV1 Вакуумный выключатель высокого напряжения Страницы 1-2 - Flip Скачать PDF

Вакуумный высоковольтный выключатель 3AV1 Экологическое решение для высоковольтной энергетики Siemens.com / energy-management Автоматический выключатель - это высший уровень безопасности, система управления, киносистема - высоковольтное энергоснабжение и выбор изоляторов - результат.Ком-технические преимущества и низкие эксплуатационные расходы. Для вакуумных силовых выключателей были проведены полные типовые испытания, в результате которых было найдено это решение - эта успешная концепция была реализована при 72,5 кВ в исполнении с живым баком. камеры 72,5 кВ и 145 кВ 52 кВ.Основываясь на 40-летнем опыте использования вакуумных технологий, а теперь и на опыте производства вакуумных выключателей среднего напряжения до 145 кВ и более 5,5 миллионов поставленных устройств - эти автоматические выключатели являются правильным выбором сердечника, компания Siemens представила их для перспективного развития. проекты в шестизначную апробированную технологию для электрических сетей 72,5 кВ. Новый продукт в семействе высоковольтных автоматических выключателей соответствует тем же высоким стандартам качества, что и наши элегазовые устройства: высоковольтные вакуумные силовые выключатели Siemens уже работают • Надежны и работают только на токи, подаваемые в европейские электрические сети.Многие распределительные компании используют прототип • Превосходная отключающая способность выключателя 3AV1 в своих номинальных системах и наличие короткого замыкания в течение всего срока службы. В рабочих условиях автоматические выключатели сработали несколько тысяч • Высокоэффективных и необслуживаемых коммутационных операций. Привод класса М2 • Наличие и неограниченный срок службы изоляционной среды

Номинальное напряжение кВ 72,5 * 145 * Количество камер пожаротушения на полюс 1 1 3.150 Номинальный длительный ток A 2,500 40 40 Номинальный выдерживаемый кратковременный ток кА 31,5 50/60 275 Номинальный ток отключения при коротком замыкании, до кА 31,5 650 3 Номинальная частота Гц 50108 1,5 / 1,3выдерживаемое напряжение промышленной частоты кВ 140 1,4 от -60 до +55 Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса кВ 325 25 лет Синтетический воздух Длительность повреждения s3 * прототип Номинальный выдерживаемый пиковый ток (2,7 л.ед.) кА 85 Коэффициент первого отключающего полюса о.е. 1,5 / 1,3 Напр. Фактор на выкл емкостные токи о.е. 1.4 Температурный класс ° C от -30 до +55 Срок службы 25 лет Изоляционный коэффициент Синтетический воздух Все значения в соответствии со стандартом IEC; другие параметры доступны по запросу Эффективность • 25 лет без обслуживания • Отсутствие обслуживания даже в случае редких подключений • Минимальные затраты на работу с газом Эффективность • Высокая коммутационная стойкость с точки зрения токов короткого замыкания • Двухтактный переключатель Эффективность • Вакуумная камера пожаротушения • Экологически чистый коэффициент изоляции • Благоприятное воздействие для снижения выбросов CO2 Надежность • Более 40 лет опыта работы с вакуумной коммутационной технологией • Идеально для приложений при низких температурах окружающей среды Siemens AG Energy Management, High Voltage Products Nonnendammallee 104 13629 Berlin, Германия Siemens Sp.z o.o. ул. Upnicza 11, 03-821 Варшава, Польша Номер артикула EMHP-B10014-00 Номер дислокации: 30002 Напечатано в ЕС | fb 7536 | 02171.5 | 2017 siemens.com / energy-management high-voltage.siemens.pl Эл. почта: [адрес электронной почты защищен]


.

3AV1 Вакуумный выключатель высокого напряжения Flipbook PDF

Высоковольтный вакуумный выключатель 3AV1

Экологическое решение для высоковольтной энергетики

siemens.com/energy-management

Вакуумная технология - новое поколение высоковольтных выключателей Технические преимущества и низкая стоимость эксплуатации вакуумных выключателей сделали это решение широко применяется в электрических сетях среднего напряжения до 52 кВ.Основываясь на 40-летнем опыте производства вакуумных выключателей среднего напряжения и более 5,5 миллионов поставленных устройств, компания «Сименс» внедрила эту проверенную технологию в электрические сети на 72,5 кВ. Новый продукт в семействе высоковольтных автоматических выключателей соответствует тем же высоким стандартам качества, что и наши устройства с элегазом: • Надежный ток короткого замыкания и короткого замыкания • Отличная коммутационная способность номинального тока и тока короткого замыкания в течение всего срока службы • Высокая эффективность и не требующий обслуживания привод класса M2 • Доступность и неограниченный срок службы изолирующей среды

Автоматические выключатели Siemens спроектированы на основе проверенной модульной концепции.Привод выключателя, система управления, кинематическая система и выбор изоляторов являются результатом многолетнего опыта производства и эксплуатации. Эта успешная концепция была реализована в новом поколении высоковольтных выключателей, использующих вакуумную технологию, теперь также для номинального напряжения до 145 кВ.

Siemens обеспечивает высочайшие стандарты качества, предлагая клиентам высочайший уровень безопасности энергоснабжения. Автоматические выключатели испытаны в соответствии со стандартами IEC 62271-100.Проведены полные типовые испытания вакуумного выключателя с действующим баком на 72,5 кВ.

Эти автоматические выключатели - правильный выбор для перспективной конструкции в широком диапазоне применений. Опыт работы Высоковольтные вакуумные силовые выключатели Siemens уже используются в электрических сетях Европы. Многие распределительные компании используют прототип автоматического выключателя 3AV1 в своих системах, накапливая опыт эксплуатации. В рабочих условиях выключатели совершили несколько тысяч эффективных коммутационных операций.

Вакуумные камеры на 72,5 кВ и 145 кВ

Номинальное напряжение

кВ

Количество камер пожаротушения на полюс

72,5 *

145 *

1

1

9000

3,150

Номинальный кратковременный выдерживаемый ток

кА

31,5

40

Номинальный ток отключения при коротком замыкании, до

кА

31,5

40

40

50 60

Ном.Выдерживаемое напряжение промышленной частоты

кВ

140

275

Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса

кВ

325

650

Длительность короткого замыкания

с пиковый ток

3

ток

3 (2,7 о.е.)

кА

85

108

Коэффициент отключения первого полюса

о.е.

1,5 / 1,3

1,5 / 1,3

Нап.на выкл емкостные токи

о.е.

1,4

1,4

Температурный класс

° C

от 30 до +55

от 60 до +55

Интервал обслуживания

25 лет

25 лет

Изоляционный фактор

Синтетический воздух

Синтетический воздух

Все значения соответствуют стандарту IEC; другие параметры доступны по запросу

* прототип

КПД • 25 лет без обслуживания • Отсутствие необходимости в обслуживании даже при нечастых подключениях • Минимальные затраты на работу с газом КПД • Длительная надежность подключения с точки зрения токов короткого замыкания • Два -цикловый переключатель Эффективность • Вакуумная камера Огнетушащая среда • Экологически чистая изолирующая среда • Благоприятное влияние на сокращение выбросов CO2 Надежность • Более 40 лет опыта работы с вакуумной коммутационной технологией • Идеально для приложений при низких температурах окружающей среды

Siemens AG Energy Management, High Voltage Продукция Nonnendammallee 104 13629 Берлин, Германия Siemens Sp.z o.o. ул. Upnicza 11, 03-821 Варшава, Польша Номер артикула EMHP-B10014-00 Номер дислокации: 30002 Напечатано в ЕС | fb 7536 | 02171.5 | 2017 siemens.com/energy-management high-voltage.siemens.pl Эл. Почта: [адрес электронной почты защищен]

.

Автоматические выключатели среднего напряжения типа EV1

Выключатели среднего напряжения типа EV1


НАЗНАЧЕНИЕ 9000 6

Выключатель вакуумный трехфазный среднего напряжения типа ЭВ1 предназначен для коммутации переменного тока частотой 50 Гц в ЗРУ на номинальное напряжение 12 кВ, 17,5 кВ и 24 кВ. Автоматические выключатели EV1 используются для включения и выключения токов под нагрузкой и токов короткого замыкания.

ПРИМЕНЯТЬ
  • для распределения электроэнергии на горнодобывающих предприятиях,
  • на промышленных объектах, электростанциях и беспилотных электростанциях,
  • для защиты кабелей, воздушных линий, трансформаторов и подстанций,
  • для защиты двигателей, генераторов и конденсаторных батарей.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В автоматических выключателях EV1 используются полюса с вакуумными камерами, залитыми изоляционной смолой. Тот факт, что камера встроена в полюса переключателя, увеличивает устойчивость к ударам, влажности и отложению пыли.

Автоматический выключатель типа EV1 может быть выполнен в стационарном или выдвижном исполнении с тележкой (выдвижным ящиком) для входа в положение РАБОТА / ТЕСТ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
  • техника отключения вакуума,
  • Вакуумная камера, окруженная изоляционным материалом (смолой),
  • Стационарно-выкатная конструкция (агрегат выкатной)
  • с ручным или моторным приводом выкатного блока,
  • автоматический выключатель может быть перемещен из положения РАБОТА / ИСПЫТАНИЕ только при закрытой дверце распределительного устройства,
  • предотвращение несанкционированных операций благодаря специальной системе блокировки в приводе и тележке выключателя,
  • надежный приводной механизм, благодаря малому количеству комплектующих,
  • Простое и ограниченное обслуживание,
  • долговечность и минимальные требования к осмотру и техническому обслуживанию.

Аксессуары для переключателей:
  • замыкающая катушка,
  • открывающая катушка,
  • Расцепитель минимального напряжения
  • ,
  • блокирующая катушка,
  • вспомогательный контакт для состояния натяжения основной пружины,
  • Комплект контактов состояния выключателя,
  • зарядный двигатель с ручным аварийным усилением пружины,
  • электрическая антипомпажная система,
  • механическая антипомпажная система,
  • положение контактов состояния выкатного блока - S8-TEST, S9-OPERATION *,
  • моторный привод кассеты (опция) *,
  • Контакт мгновенного действия (опция),
  • Многополюсный разъем
  • .

* - выкатной

  1. выключатель
  2. «ВКЛ» «ВЫКЛ» кнопки выключателя
  3. Розетка ручного привода выкатного блока
  4. Ручки для снятия замка кассеты выдвижного блока
  5. тюльпан контакты
  6. Индикатор постановки выключателя на охрану
  7. отбойные колонны
  8. Рычаг для ручного взвода пружин.
  9. счетчик перенапряжения
  10. индикатор состояния переключателя


Примерные размеры выключателя типа ЭВ1-17,5 кВ в стационарном и выкатном исполнении с масштабом 210 мм.

Возврат

.

Когда сработает газовый переключатель, а когда вакуумный?

Выбор соответствующего типа системы изоляции влияет на ее электрическую прочность. Как вакуумные системы, так и системы с гексафторидом серы, то есть системы с элегазом, имеют определенные преимущества и недостатки при использовании в определенных типах установок с различным напряжением.

Мы объясняем основные различия между газовым выключателем и вакуумным выключателем.

Что нужно знать о газовых выключателях SF6?

Газовые переключатели, в которых используется гексафторид серы (SF6), отличаются высокой стабильностью и высокой электрической прочностью.В результате они используются в качестве выключателей или изолирующих средств в высоковольтных установках. Это решение все чаще и чаще используется в новых распределительных устройствах из-за его многочисленных преимуществ и безопасности использования. Для гашения электрической дуги используют самосжатие. Автоматические выключатели SF6 характеризуются низкой частотой отказов и низким риском возникновения перенапряжения . Газовые переключатели отличаются долгим электрическим сроком службы; они позволяют защитить установку от негативного воздействия различных внешних факторов, напримернизкая и высокая температура. Газовые переключатели - довольно дорогое решение. У них есть и другие недостатки, одним из которых является необходимость специальной утилизации по окончании срока службы.

Вакуумные выключатели - что о них нужно знать?

Вакуумные выключатели относятся к группе выключателей среднего напряжения . Это решение является одним из наиболее часто используемых в различных типах электроустановок. Вакуумные выключатели работают немного иначе, чем газовые выключатели, потому что они срабатывают только при наличии дуги пар контактных материалов.Они отличаются высокой механической стойкостью и функциональностью. Это решение не только экономично, но и экологично.

Основное отличие газовых выключателей от вакуумных заключается в их применении. Выбор подходящего решения зависит от индивидуальных потребностей и типа электроустановки.

.

Механический контроль и диагностика вакуумных выключателей среднего напряжения - проблемы и решения

Связанные

Редакторы Распределительные устройства низкого напряжения и их оборудование

Распределительные устройства низкого напряжения и их оборудование

Распределительное устройство - это совокупность сгруппированного электрооборудования с шинами, электрическими соединениями, изоляционными элементами и крышками, используемое для распределения электроэнергии и ...

Распределительное устройство - это группа сгруппированного электрического оборудования с шинами, электрическими соединениями, изоляционными элементами и крышками, используемыми для распределения электроэнергии, а также для соединения и защиты линий или цепей.

доктор инż Гжегож Холдынски, доктор инż. Збигнев Скибко Влияние перепадов напряжения в ЛЭП на работу электрооборудования (часть 2)

Влияние перепадов напряжения в ЛЭП на работу электрооборудования (часть 2)

В статье представлен анализ влияния способа подключения промышленного объекта на значения падений напряжения, возникающих в результате работы устройств значительных номинальных мощностей.

В статье представлен анализ влияния способа подключения промышленного объекта на значения падений напряжения, возникающих в результате работы устройств значительных номинальных мощностей.

Редакторы Импульсные источники питания

Импульсные источники питания

Для работы систем промышленной автоматизации требуется источник питания. Не всегда достаточно использовать в качестве источника питания батарею или аккумулятор. Если требуются более высокие токи ...

Для работы систем промышленной автоматизации требуется источник питания. Не всегда достаточно использовать в качестве источника питания батарею или аккумулятор. Там, где требуются более высокие токи, преобладают блоки питания с мощностью и выходным напряжением, адаптированными к требованиям устройства, на которое подается питание.

Магистр. Кароль Кучиньски Распределительные устройства среднего напряжения - решения, обеспечивающие безопасность

Распределительные устройства среднего напряжения - решения, обеспечивающие безопасность

В статье i.a. важная информация о конструкции распределительного устройства среднего напряжения и конструкции полей: отсеков сборных шин, разъединителя, кабеля, привода, низковольтных и декомпрессионных отверстий.

В статье i.a. важная информация о конструкции распределительного устройства среднего напряжения и конструкции полей: отсеков сборных шин, разъединителя, кабеля, привода, низковольтных и декомпрессионных отверстий.

Редакторы Масляные распределительные трансформаторы СН / НН

Масляные распределительные трансформаторы СН / НН

Трансформаторы используются для передачи и распределения электроэнергии из трехфазных распределительных сетей высокого напряжения в распределительные сети низкого напряжения в городских районах ...

Трансформаторы используются для передачи и распределения электроэнергии из трехфазных распределительных сетей высокого напряжения в распределительные сети низкого напряжения в городских районах и для питания промышленного оборудования.

Магистр. Иренеуш Сурувка, M.Sc. Михал Кула Комнатные распределительные устройства среднего напряжения в металлическом корпусе (часть 1)

Комнатные распределительные устройства среднего напряжения в металлическом корпусе (часть 1)

Распределительные устройства среднего напряжения - это базовые устройства, устанавливаемые в распределительных устройствах, а также на внутренних и контейнерных подстанциях. Они используются для распределения и распределения электроэнергии ... 9000 8

Распределительные устройства среднего напряжения - это базовые устройства, устанавливаемые в распределительных устройствах, а также на внутренних и контейнерных подстанциях.Они используются для распределения и распределения электроэнергии в секторе производства и распределения энергии, промышленности, морских установках и системах тягового энергоснабжения. В настоящее время это сборные устройства, которые полностью изготавливаются производителями, а затем доставляются на место установки в виде готовых комплектов или полей.

Магистр. Иренеуш Сурувка, M.Sc. Михал Кула Внутренние распределительные устройства среднего напряжения в металлических корпусах (часть 2) - Ячейки распределительных устройств среднего напряжения и их конструкции

Комнатные распределительные устройства среднего напряжения в металлических корпусах (часть 2.) - Ячейки КРУ среднего напряжения и их конструкции

Во второй части статьи, посвященной внутренним распределительным устройствам среднего напряжения в металлических крышках, авторы рассматривают ячейки распределительных устройств среднего напряжения и их конструкции.

Во второй части статьи, посвященной внутренним распределительным устройствам среднего напряжения в металлических крышках, авторы рассматривают ячейки распределительных устройств среднего напряжения и их конструкции.

доктор инż. Томаш Козбял Угрозы, связанные с молниезащитой футбольного стадиона - научные проблемы при проектировании электрических сетей и установок

Угрозы, связанные с молниезащитой футбольного стадиона - научные проблемы при проектировании электрических сетей и установок

Предметом исследования является обзор угроз, связанных с молниезащитой футбольного стадиона в Гданьске, построенного к чемпионату Европы 2012 года.- тогда известный под рабочим названием Baltic ...

Предмет данного исследования - обзор угроз, связанных с молниезащитой футбольного стадиона в Гданьске, построенного для нужд чемпионата Европы в 2012 году - тогда известного под рабочим названием Baltic Arena, а теперь известного как Stadion Energa. Гданьск.

Магистр. Кароль Кучиньски Способы маркировки кабелей и проводов

Способы маркировки кабелей и проводов

В статье представлена ​​информация о маркерах, используемых для идентификации электрических кабелей: их конструкция и возможность нанесения на них надписей.

В статье представлена ​​информация о маркерах, используемых для идентификации электрических кабелей: их конструкция и возможность нанесения на них надписей.

Магистр. Анджей Ксинькевич Избирательная работа автоматических выключателей при коротких замыканиях

Избирательная работа автоматических выключателей при коротких замыканиях

В статье представлены принципы выбора автоматических выключателей максимального тока для выборочной работы с другими устройствами.

В статье представлены принципы выбора автоматических выключателей максимального тока для выборочной работы с другими устройствами.

доктор хаб. Англ. Вальдемар Доленга Требования к окружающей среде для силовых устройств и установок

Требования к окружающей среде для силовых устройств и установок

Правильная и длительная, надежная работа каждого силового устройства зависит не только от технических условий его поставки и эксплуатации, но и от условий окружающей среды, в которых он находится...

Правильная и длительная, надежная работа каждого силового устройства зависит не только от технических условий его электроснабжения и эксплуатации, но и от условий окружающей среды, в которых это устройство установлено и эксплуатируется.

доктор инż. Томаш Баконь, англ. Анна Козиковская Эксплуатация ветряных электростанций в сложных экологических условиях

Эксплуатация ветряных электростанций в сложных экологических условиях

В статье представлены избранные вопросы в области эрозии и загрязнения лопастей ветряных турбин и их влияние на аэродинамику лопастей ветряных турбин, что напрямую отражается на достигнутых результатах...

В статье представлены отдельные вопросы в области эрозии и загрязнения лопастей ветряных турбин и их влияние на аэродинамику лопастей ветряных турбин, что напрямую отражается на достигаемой ими эффективности. Основное внимание уделялось атмосферным и биологическим факторам, таким как ветер и переносимые с ним частицы пыли и песка, а также дождь и насекомые.

доктор инż. Елизавета я не знала Энергоэффективность и потери электроэнергии

Энергоэффективность и потери электроэнергии

В статье представлен анализ потерь электроэнергии в Национальной энергосистеме (КЭС) в период 2000–2014 гг. И возможности снижения потерь энергии в электрических сетях.

В статье представлен анализ потерь электроэнергии в Национальной энергосистеме (КЭС) в период 2000–2014 гг. И возможности снижения потерь энергии в электрических сетях.

Магистр. Кароль Кучиньски Основные требования к распределительным устройствам среднего напряжения, эксплуатируемым в сложных условиях

Основные требования к распределительным устройствам среднего напряжения, эксплуатируемым в сложных условиях

Автор статьи описывает требования, которым должны соответствовать распределительные устройства среднего напряжения, эксплуатируемые в суровых климатических условиях, основные типы распределительных устройств среднего напряжения, а также распределительные устройства и распределительные устройства...

Автор статьи описывает требования, которым должны соответствовать распределительные устройства среднего напряжения, эксплуатируемые в суровых климатических условиях, основные типы распределительных устройств среднего напряжения, а также распределительные устройства и распределительные устройства, предназначенные для использования в горнодобывающей промышленности.

доктор инż. Славомир Белецкий Анализ выбранных параметров электричества в офисном здании

Анализ выбранных параметров электричества в офисном здании

В статье представлены избранные результаты исследования параметров работы электроустановки в административном здании коммунального хозяйства (административная работа) с указанием других влияющих параметров...

В статье представлены избранные результаты исследования параметров работы электроустановки в коммунальном хозяйственном здании офисного характера (административная работа), представлены другие параметры, влияющие на качество энергии в электрической сети.

Магистр. Кароль Кучиньски Распределительные устройства низкого напряжения в металлических и пластиковых корпусах

Распределительные устройства низкого напряжения в металлических и пластиковых корпусах

В статье рассмотрены решения распределительных устройств низкого напряжения с металлическими и пластиковыми корпусами.Обращено внимание на требования к распределительным устройствам низкого напряжения в зависимости от места их установки ....

В статье рассмотрены решения распределительных устройств низкого напряжения с металлическими и пластиковыми корпусами. Учтены требования к распределительным устройствам низкого напряжения в зависимости от места их установки. Показаны частые ошибки, допущенные установщиком при дооснащении и подключении модульных устройств.

доктор инż. Збигнев Скибко, M.Sc. Кароль Кучиньски Распределительные устройства среднего напряжения в интеллектуальных сетях

Распределительные устройства среднего напряжения в интеллектуальных сетях

В статье рассматриваются избранные элементы интеллектуальных электрических сетей: распределительные устройства среднего напряжения и реклоузеры.Обращено внимание на правильную номенклатуру и элементы, обеспечивающие ...

В статье рассматриваются избранные элементы интеллектуальных электрических сетей: распределительные устройства среднего напряжения и реклоузеры. Обращено внимание на правильную номенклатуру и элементы, обеспечивающие безопасность при эксплуатации интеллектуальных сетей, в частности распределительных устройств и реклоузеров.

доктор инż. Эльжбета Неведзял, доктор инż. Рышард Неведзя Характеристики национальной торговой сети 21 века

Характеристики национальной торговой сети 21 века

В статье описаны электрические сети Польши в первые 15 лет 21 века.Представлены изменения статистических величин за последующие пять лет анализируемого периода: структуры ...

В статье описаны электрические сети Польши в первые 15 лет 21 века. Были представлены изменения статистических величин за пятилетний период анализируемого периода: структура получателей, а также секторы передачи и распределения.

доктор инż. Эльжбета Неведзял, доктор инż. Рышард Неведзя Проблемы мощности и потерь энергии в распределительных трансформаторах СН / НН

Проблемы мощности и потерь энергии в распределительных трансформаторах СН / НН

В статье представлены текущие статистические данные о распределительных трансформаторах СН / НН, установленных в национальной распределительной сети, и общие характеристики мощности и потерь энергии в трансформаторах...

В статье представлены текущие статистические данные о распределительных трансформаторах СН / НН, установленных в национальной распределительной сети, и общие характеристики мощности и потерь энергии в распределительных трансформаторах, а также критерии определения оптимальной нагрузки распределительного трансформатора с точки. представления минимальных единичных потерь мощности и минимальных удельных потерь энергии.

проф. дополнительный доктор хаб. Англ. Ежи Р. Шимански Реализованы конструкции приводов движения преобразователей рабочих машин и главных приводов ленточных конвейеров с регулируемой скоростью полотна горных выработок.

Реализованы конструкции приводов движения преобразователей рабочих машин и главных приводов ленточных конвейеров с регулируемой скоростью полотна горных выработок.

В статье представлены конструкции преобразовательных приводов рабочего хода буроугольных машин и ременных приводов ленточных конвейеров, реализованные с участием автора./ В статью включены рисунки ...

В статье представлены конструкции приводов преобразователей для машин добычи бурого угля и ленточных приводов конвейеров, реализованные с участием автора, реализованные с участием автора.

Магистр. Анджей Дубравски Устройства для управления и взаимодействия с пользователем в интеллектуальном здании

Устройства для управления и взаимодействия с пользователем в интеллектуальном здании

Автор объясняет, почему комфорт является движущей силой устройств управления в интеллектуальном здании, а затем обсуждает их типы (кнопки, датчики и сенсорные панели, вспоминая их функции и возможности).

Автор объясняет, почему комфорт является движущей силой устройств управления в интеллектуальном здании, а затем обсуждает их типы (кнопки, датчики и сенсорные панели, вспоминая их функции и возможности).

доктор хаб. Англ. Вальдемар Доленга Электрощиты, применяемые в жилых домах

Электрощиты, применяемые в жилых домах

В статье представлены электрические распределительные устройства, применяемые в жилых домах.Рассмотрены эти коммутаторы, представлены их характеристики, а также описаны методы и рекомендации по их исправлению ...

В статье представлены электрические распределительные устройства, применяемые в жилых домах. Эти коммутаторы были рассмотрены, представлены их характеристики, обсужден метод и рекомендации по их правильному выбору. Представлены положения, касающиеся использования распределительных щитов в жилом доме.

Магистр. Анджей Ксинькевич Защита кабелей от воздействия коротких замыканий в электроустановках низкого напряжения

Защита кабелей от воздействия коротких замыканий в электроустановках низкого напряжения

В статье рассмотрены явления нагрева проводников при протекании токов короткого замыкания, представлены устройства защиты от воздействия короткого замыкания, показано, как рассчитывать значения токов короткого замыкания и...

В статье рассмотрены явления нагрева проводников при протекании токов короткого замыкания, представлены устройства защиты от последствий короткого замыкания, указаны способы расчета значений токов короткого замыкания и выбора сечений проводов, а также проанализирован гипотетический случай выбора проводника.

доктор хаб. Англ. Вальдемар Доленга Национальные детерминанты энергоэффективности

Национальные детерминанты энергоэффективности

В статье представлены национальные условия и правовые нормы, касающиеся энергоэффективности, в том числе закон об энергоэффективности.Автор перечисляет принципы выполнения обязательства по получению сбережений ... 9000 8

В статье представлены национальные условия и правовые нормы, касающиеся энергоэффективности, в том числе закон об энергоэффективности. Автор перечисляет принципы реализации обязательства по достижению энергосбережения и проведения энергоаудита предприятия, обсуждает задачи подразделений государственного сектора в области энергоэффективности и представляет программы и меры по повышению эффективности на национальном, региональном и местном уровнях. уровни.

Новейшие продукты и технологии

senetic.pl Что нужно учитывать при выборе солнечных батарей для дома?

Что нужно учитывать при выборе солнечных батарей для дома?

Выбор фотоэлектрических панелей является довольно сложной задачей, тем более что в этой отрасли также имеется много непроверенной информации или аргументов чисто маркетингового значения. Между тем, три ...

Выбор фотоэлектрических панелей является довольно сложной задачей, тем более что в этой отрасли также имеется много непроверенной информации или аргументов чисто маркетингового значения.Между тем, три основных элемента информации должны помочь вам отклонить наименее привлекательные предложения.

APA Group - www.apagroup.pl/nazca - победитель конкурса "Teraz Polska", APA Sp. z o.o. 9 проблем, на которые стоит обратить внимание при внедрении системы BMS

9 проблем, на которые стоит обратить внимание при внедрении системы BMS

BMS значительно улучшает функционирование здания и влияет на комфорт людей, которые его используют. Однако для правильного внедрения системы требуются знания и опыт.Иногда вводится в ...

BMS значительно улучшает функционирование здания и влияет на комфорт людей, которые его используют. Однако для правильного внедрения системы требуются знания и опыт. Иногда внедряется в уже готовом объекте, имеющем свою специфику и ограничения. Это вызывает ненужные недоразумения по линии инвестор-интегратор. В этой статье мы постараемся перечислить наиболее частые ситуации, на которые стоит обратить внимание, чтобы сотрудничество с обеих сторон было максимально гладким...

ФИБАРО Познакомьтесь с системой умного дома FIBARO за четыре шага

Познакомьтесь с системой умного дома FIBARO за четыре шага

FIBARO - это глобальный бренд, предлагающий решения в области автоматизации зданий. За 10 лет существования система появилась на 6 континентах, став одной из самых современных беспроводных ...

FIBARO - это глобальный бренд, предлагающий решения в области автоматизации зданий. За 10 лет существования система появилась на 6 континентах, став одной из самых передовых беспроводных систем умного дома в мире.Простая установка и отсутствие необходимости резать стены побуждают все больше и больше новых пользователей начать свое приключение с умным домом. Как шаг за шагом построить собственную систему умного дома FIBARO и что делать, когда наши потребности внезапно меняются?

LED showroom sp. Z o.o. Рельсовое освещение - современные светильники на рельсах

Рельсовое освещение - современные светильники на рельсах

Светильники на рельсах в настоящее время очень популярны. Это прекрасное дополнение к современным интерьерам - домов, квартир, офисов, ресторанов и магазинов.Большой выбор моделей означает, что вы можете ...

Светильники на рельсах в настоящее время очень популярны. Это прекрасное дополнение к современным интерьерам - домов, квартир, офисов, ресторанов и магазинов. Большой выбор моделей означает, что их можно подобрать для любого помещения. Что нужно знать об освещении дорожек? Ознакомьтесь с самой важной информацией!

IBC СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЬСКА Фотоэлектрическая система в частных домах - на что стоит обратить внимание при проектировании установки

Фотоэлектрическая система в частных домах - на что стоит обратить внимание при проектировании установки

Правовая реальность в бытовом фотоэлектрическом секторе в последнее время динамично изменилась.В конце октября в Польше вступил в силу измененный закон о возобновляемых источниках энергии, который позволяет ...

Правовая реальность в бытовом фотоэлектрическом секторе в последнее время динамично изменилась. В конце октября в Польше вступил в силу измененный закон о возобновляемых источниках энергии, который позволяет значительно облегчить инвестиционный процесс. В том же месяце был предложен еще один документ, регулирующий правила расчетов просьюмеров. Согласно ему, все те, кто станет просьюмерами к моменту вступления в силу закона, т.е.1 апреля 2022 года они будут рассчитаны по действующим правилам, ...

BRADY Польша Как быстро и достоверно описать тысячи предметов в солнечном парке?

Как быстро и достоверно описать тысячи предметов в солнечном парке?

Vindo Solar B.V. компания по проектированию, установке и обслуживанию фотоэлектрических систем, работающая в Нидерландах, Бельгии, Германии, Ирландии и Польше. Компании требовался эффективный...

Vindo Solar B.V. компания по проектированию, установке и обслуживанию фотоэлектрических систем, работающая в Нидерландах, Бельгии, Германии, Ирландии и Польше. Компании требовалось эффективное решение для идентификации кабелей и инверторов 124 000 солнечных панелей в парке возобновляемых источников энергии Haringvliet-Zuid в Нидерландах. Каждый использованный идентификационный раствор должен был оставаться прикрепленным и читаемым в течение 10 лет при активном УФ-излучении и в суровых условиях окружающей среды.

ТРАНСФЕР MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Новые ленточные кабели от 3M

Новые ленточные кабели от 3M

Ленточные и круглые кабели широко используются как в бытовой, так и в промышленной электронике. Их задача - обеспечить гибкую связь между электронными системами ...

Ленточные и круглые кабели широко используются как в бытовой, так и в промышленной электронике.Их задача - обеспечить гибкую связь между электронными системами, необходимыми в таких отраслях, как автоматизация, электроника, телекоммуникации и ИТ. Из-за различных характеристик применения кабели бывают разных вариантов. Поэтому в каталоге TME можно найти буквально сотни видов таких кабелей. В последнее время предложение дополнительно расширилось ...

Магистр. Юлиан Ветер Фотоэлектрическая установка на АЗС

Фотоэлектрическая установка на АЗС

Использование солнечной энергии при размещении фотоэлектрической электростанции в месте с хорошим солнечным светом может привести к избыточному производству электроэнергии по сравнению с потребностями.На помощь приходят склады ...

Использование солнечной энергии при размещении фотоэлектрической электростанции в месте с хорошим солнечным светом может привести к избыточному производству электроэнергии по сравнению с потребностями. Может помочь накопитель энергии, в котором может храниться ее избыток, предназначенный для использования в ночное время или в зависимости от потребностей пользователя.

LEGRAND POLSKA Sp. Z o.o. Умный дом - что это и какую систему выбрать?

Умный дом - что это и какую систему выбрать?

Почему системы умного дома становятся все более популярными? Потому что они обеспечивают членам семьи комфорт и чувство защищенности.Узнайте о функциях системы «умный дом» и преимуществах ...

Почему системы умного дома становятся все более популярными? Потому что они обеспечивают членам семьи комфорт и чувство защищенности. Узнайте о функциях системы «умный дом» и преимуществах использования комплектов «Умный дом».

Мирослав Марчиняк Строительная система Ensto Домашние зарядные станции - безопасность прежде всего

Домашние зарядные станции - безопасность прежде всего

По данным Польской ассоциации альтернативных видов топлива, в конце марта на дорогах Польши было около 23 000 электромобилей.Хотя мы далеки от скандинавских стран, ...

По данным Польской ассоциации альтернативных видов топлива, в конце марта на дорогах Польши было около 23 000 электромобилей. Хотя мы далеки от скандинавских стран, которые находятся на переднем крае в области электромобильности, вид электромобиля вызывает все меньше и меньше удивления. Растущий интерес к электромобилям увеличивает потребность в зарядной инфраструктуре. Хотя во многих общественных местах, таких как торговые центры и офисы, все больше и больше..

BayWa r.e. Солнечные системы Fronius Wattpilot

Fronius Wattpilot

Зарядка электромобилей дома и в дороге

Зарядка электромобилей дома и в дороге

BRADY Польша Интеллектуальное управление цепочкой поставок

Интеллектуальное управление цепочкой поставок

Теперь компании могут оптимизировать управление цепочкой поставок товаров, улучшить аутентификацию и повысить вовлеченность конечных пользователей с помощью единой этикетки.

Теперь компании могут оптимизировать управление цепочкой поставок товаров, улучшить аутентификацию и повысить вовлеченность конечных пользователей с помощью единой этикетки.

Elektromontaż Rzeszów SA Безопасный осветительный пункт - текущие результаты проекта «Промышленные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию безопасного осветительного пункта».

Безопасный осветительный пункт - текущие результаты проекта «Промышленные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию безопасного осветительного пункта».

Осветительные колонны с элементами пассивной безопасности - это компоненты безопасности дорожного движения, задача которых - уменьшить последствия дорожного столкновения.

Осветительные колонны с элементами пассивной безопасности - это компоненты безопасности дорожного движения, задача которых - уменьшить последствия дорожного столкновения.

BRADY Польша Brady A8500 Flexcell - Автоматическая печать и размещение этикеток

Brady A8500 Flexcell - Автоматическая печать и размещение этикеток

Brady A8500 Flexcell обеспечивает автоматическую печать и размещение надежной идентификационной этикетки в любом месте на любой стандартной печатной плате с несколькими или одним пластинами на линии...

Brady A8500 Flexcell позволяет автоматически печатать и размещать надежную идентификационную этикетку в любом месте на любой стандартной печатной плате с несколькими или одним пластинами за 3 секунды. Откройте для себя новое автоматизированное решение!

BRADY Польша BradyPrinter i5300: Прост в использовании. Никаких настроек и доработок. Без отходов

BradyPrinter i5300: Прост в использовании. Никаких настроек и доработок. Без отходов

Настраивайте, переключайтесь и печатайте быстрее, чем когда-либо, с помощью промышленного принтера этикеток BradyPrinter i5300.Он интуитивно понятен, автоматически калибруется и точен, печатает коды ...

Настраивайте, переключайтесь и печатайте быстрее, чем когда-либо, с помощью промышленного принтера этикеток BradyPrinter i5300. Он интуитивно понятен, автоматически калибруется и точен, печатает штрих-коды и мелкие шрифты на этикетках размером до 5,08 мм.

ООО "ФЕНИКС КОНТАКТ" Новые требования к сетевым кодам и сертификатам

Новые требования к сетевым кодам и сертификатам

Быстрое и интенсивное развитие фотоэлектрических установок в Польше - это факт.Это реакция на растущие цены на энергию и постоянный рост спроса на электроэнергию, характерный фактор ...

Быстрое и интенсивное развитие фотоэлектрических установок в Польше - это факт. Это ответ на растущие цены на энергоносители и постоянный рост спроса на электроэнергию, фактор, характерный для развивающихся стран (фото 1.).

ТРАНСФЕР MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Arduino - связь по сети Ethernet

Arduino - связь по сети Ethernet

В течение доброго десятка лет создание обширных компьютерных сетей перестало служить только для соединения компьютеров.Падение цен и увеличение вычислительной мощности малых микроконтроллеров началось стремительно ...

В течение доброго десятка лет создание обширных компьютерных сетей перестало служить только для соединения компьютеров. Падение цен и увеличение вычислительной мощности небольших микроконтроллеров положили начало быстрому процессу подключения к локальным сетям Ethenet или даже глобальной сети Интернет маломощных устройств, в основном выполняющих функции управления, контроля и измерения.

КАК ЭНЕРГИЯ AS Energy: дистрибьютор современных решений для PV и HVAC

AS Energy: дистрибьютор современных решений для фотоэлектрической и климатической техники.

Фотогальваника - наиболее динамично развивающийся сектор возобновляемой энергетики в Польше.Промышленность HVAC также процветает. Бренд, специализирующийся в обеих этих областях и предлагающий одни из самых современных ...

Фотогальваника - наиболее динамично развивающийся сектор возобновляемой энергетики в Польше. Промышленность HVAC также процветает. Бренд AS Energy, специализирующийся в обеих этих областях и предлагающий одно из самых современных и надежных решений на рынке. В своей деятельности он сочетает заботу об окружающей среде с предоставлением продуктов высшего класса.

Relpol S.A. RELPOL приглашает на выставку ENERGETAB 2021

RELPOL приглашает на выставку ENERGETAB 2021

14–16 сентября в Бельско-Бяла пройдет очередная международная выставка ENERGETAB. В них примет участие Relpol - ведущий производитель реле, присутствующий в отрасли с 1958 года ...

14–16 сентября в Бельско-Бяла пройдет очередная международная выставка ENERGETAB. В них примет участие компания Relpol - ведущий производитель реле, присутствующий в отрасли с 1958 года.Relpol приглашает вас на стенд №12 в павильоне А.

.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. Wamtechnik приглашает вас на выставку ENERGETAB 2021

Wamtechnik приглашает вас на выставку ENERGETAB 2021

Wamtechnik, один из крупнейших сборщиков аккумуляторов в Европе, примет участие в международной выставке ENERGETAB в этом году. Как и каждый год, ярмарка проходит 14-16 сентября в Бельско-Бяла.

Wamtechnik, один из крупнейших сборщиков аккумуляторов в Европе, примет участие в международной выставке ENERGETAB в этом году.Как и каждый год, ярмарка проходит 14-16 сентября в Бельско-Бяла.

ELEKTROMETAL SA Электрометалл приглашает на выставку ENERGETAB 2021

Электрометалл приглашает на выставку ENERGETAB 2021

Elektrometal SA примет участие в международной выставке ENERGETAB 2021, которая состоится в г. Бельско-Бяла 14-16 сентября. Приглашаем вас посетить стенд A36.

Elektrometal SA примет участие в международной выставке ENERGETAB 2021, которая состоится в г. Бельско-Бяла 14-16 сентября.Приглашаем вас посетить стенд A36.

BayWa r.e. Солнечные системы novotegra - быстрый и простой монтаж фотоэлектрических модулей

novotegra - быстрый и простой монтаж фотоэлектрических модулей

Baywa C.E. Solar Systems Sp. z o.o. - авторизованный дистрибьютор фотоэлектрических систем в Польше предлагает не только модули, инверторы и все фотоэлектрические аксессуары от проверенных мировых поставщиков, но и запатентованную систему сборки ...

Baywa C.E. Solar Systems Sp. z o.o. - авторизованный дистрибьютор фотоэлектрических модулей в Польше предлагает не только модули, инверторы и все фотоэлектрические аксессуары от проверенных мировых поставщиков, но и запатентованную систему сборки novotegra, разработанную местной компанией BayWa.e.

Finder Polska Sp. z o.o. Новости Finder на выставке ENERGETAB 2021

Finder на выставке ENERGETAB 2021

Finder, производитель реле и электрических компонентов, будет присутствовать на выставке ENERGETAB 2021, которая пройдет в Бельско-Бяла 14-16 сентября. Компания приглашает вас на свой стенд A58.

Finder, производитель реле и электрических компонентов, будет присутствовать на выставке ENERGETAB 2021, которая пройдет в Бельско-Бяла 14-16 сентября.Компания приглашает вас на свой стенд A58.

merXu Новые возможности благодаря интеграции merXu с BaseLinker

Новые возможности благодаря интеграции merXu с BaseLinker

MerXu - это новая международная онлайн-платформа для трейдеров, продающих и покупающих в основном в промышленных категориях, таких как электротехника и освещение.

MerXu - это новая международная онлайн-платформа для трейдеров, продающих и покупающих в основном в промышленных категориях, таких как электротехника и освещение.

swiatlolux.pl Как подключить люстру на 3 лампочки?

Как подключить люстру на 3 лампочки?

Вы ремонтируете свою квартиру? Вы уже выбрали люстру для гостиной или спальни и теперь задаетесь вопросом, кто ее соединит? Вам не нужно вызывать электрика - вы можете сделать это самостоятельно! Ты не веришь? Читать ...

Вы ремонтируете свою квартиру? Вы уже выбрали люстру для гостиной или спальни и теперь задаетесь вопросом, кто ее соединит? Вам не нужно вызывать электрика - вы можете сделать это самостоятельно! Ты не веришь? Читайте, как подключить люстру на 3 лампы.Это проще, чем вы думаете!

Брат польша БРАТ на выставке ENERGETAB 2021

БРАТ на выставке ENERGETAB 2021

BROTHER принимает участие в международной выставке ENERGETAB 2021, которая проходит в г. Бельско-Бяла 14-16 сентября. В рамках торговой ярмарки на стенде будет продаваться принтер PTE110VP ...

BROTHER принимает участие в международной выставке ENERGETAB 2021, которая проходит в г. Бельско-Бяла 14-16 сентября.В рамках торговой ярмарки принтер PTE110VP будет продаваться на стенде BROTHER за 99 злотых, то есть на 50% дешевле. Приглашаем посетить стенд N16.

КАК ЭНЕРГИЯ Фотогальваника по новым правилам. Что изменится?

Фотогальваника по новым правилам. Что изменится?

Развитие фотовольтаики в Польше не замедляется. Согласно статистической информации, опубликованной Агентством энергетического рынка (ARE), установленная мощность в фотоэлектрической системе в июне 2021 года составила почти 5,4 ГВт...

Развитие фотовольтаики в Польше не замедляется. Согласно статистической информации, опубликованной Агентством энергетического рынка (ARE), установленная мощность в фотоэлектрической системе в июне 2021 года составила почти 5,4 ГВт, что означает рост на 117% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повлияют ли планируемые новые правовые нормы на динамику роста инсталляций? Мы представляем изменения, которые ждут людей, заинтересованных в инвестировании в фотовольтаику.

F&F Pabianice MeternetPRO - система удаленного чтения, записи данных, контроля и оповещения

MeternetPRO - система удаленного чтения, записи данных, контроля и оповещения

В последнее время много говорится о повышении энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в контексте сокращения выбросов парниковых газов и роста затрат на энергию.В высококонкурентной корпоративной среде ... 9000 8

В последнее время много говорится о повышении энергоэффективности и возобновляемых источников энергии в контексте сокращения выбросов парниковых газов и роста затрат на энергию. В высококонкурентной среде предприятия демонстрируют большую решимость меняться, что приводит к оптимизации затрат, то есть к обеспечению сохранения конкурентного преимущества, которое, например, является результатом принятой стратегии снижения затрат.

Ивона Бортничук, брат Польша Ленты TZe - синоним прочности

Ленты TZe - синоним прочности

Несмотря на многослойную конструкцию, они очень тонкие.Однако толщина в 160 микрометров не мешает им достигать удивительно хороших прочностных параметров. Ленты TZe устойчивы к истиранию, царапинам, ...

Несмотря на многослойную конструкцию, они очень тонкие. Однако толщина в 160 микрометров не мешает им достигать удивительно хороших прочностных параметров. Ленты TZe устойчивы к истиранию, царапинам, УФ-излучению и экстремальным температурам.

COMEX S.A. COVER PBAT интеллектуальная система мониторинга аккумуляторной батареи

COVER PBAT интеллектуальная система мониторинга аккумуляторной батареи

Самая большая проблема при эксплуатации аккумуляторных батарей - это гарантия их полной доступности и надежности.Для этого требуются периодические стресс-тесты ...

Самая большая проблема при эксплуатации аккумуляторных батарей - это гарантия их полной доступности и надежности. Для этого необходимо проводить периодические нагрузочные испытания такой системы и длительное обслуживание, связанное с измерениями отдельных компонентов. В случае системы, состоящей из большого количества батарей, обслуживание требует времени, затрат и, в то же время, может помешать нормальной работе системы.Причем даже правильно выполненный ...

.

Высоковольтный вакуумный выключатель с ...

(57) Контактор имеет механическую систему рычагов (1), передающих энергию привода (2) на подвижные контакты (3) вакуумных ячеек (4) через пружинное звено (5), рычаг привода (6). ) и нижний вал (7), соединенный с верхним валом (8) с помощью крюковой муфты (9), верхний вал (8) работает с фиксатором усиления и зацепления, а также с системой разблокировки, снабженной спусковым крючком и механический фиксатор для зацепления, а также с кольцом, управляющим системой пружинного усиления с фиксатором усиления и индуктивным датчиком (14), действующим как концевой выключатель, а нижний вал (7) снабжен рычагом с защелка, взаимодействующая с замком переключателя, кроме того, упомянутая муфта крюка (9) удерживается ремнем на определенном расстоянии от верхнего вала (8) и взаимодействует с приводным роликом, встроенным между двумя рычагами, постоянно соединенными с верхним валом ( 8), напримермуфта осевого смещения, подвижная часть которой отделяется от вала и кулачка через пружину растяжения, и она находится в зацеплении под действием давления пружины. Механическая система рычагов (1) также состоит из толкателя (31), шарнирно сочлененного с подвижным контактом (3), на котором ролики ползуна (44) установлены в направляющей (32), причем другой конец толкатель связан с шарнирно-сочлененными рычагами (33).). Подвижная часть выключаемой муфты соединена с ведущим колесом неразъемной муфтой с ведущей шестерней, а также с двигателем и ручным приводом усиления.

Код заявки: A1
Номер заявки: 300099
Дата уведомления: 1993-08-16
Код защиты: B1
Юридический номер: 175351
Классификация МПК:

H01h4 / 32 H01h43 / 66 H01h43 / 42

Дата публикации БУП: 1995-02-20
человек
Тип лица Имя Город Адрес Страна
(72) Twrca Гадалиски Анджей Варшава PL
(72) Twrca Габриэль Рышард Варшава PL
(72) Twrca Jacak Wojciech Варшава PL
(72) Twrca Tkiel Jarosaw Варшава PL
(73) Соискатель / Соответствует требованиям Гадалиски Анджей Варшава PL
(73) Соискатель / Соответствует требованиям Габриэль Рышард Варшава PL
(73) Соискатель / Соответствует требованиям Jacak Wojciech Варшава PL
(73) Соискатель / Соответствует требованиям Tkiel Jarosaw Варшава PL

Классификация
Тип классификации Символ Издание
(51) MKP H01h4 / 32 6
(51) MKP H01h43 / 66
(51) MKP H01h43 / 42

Публикации
Тип Дата публикации Номер
БУП 20-02-1995 04/1995
WUP 30-12-1998 12/1998

.

Смотрите также