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VT19-40.5 Vakuum-Leistungsschalter für Hochspannungs-Innenräume

Der Vakuum-Hochspannungs-Innenraumleistungsschalter VT19-40.5 ist eine Schaltanlage für Drehstromnetze mit 50/60 Hz und 35 kV. Er dient als Steuer- und Schutzeinheit in elektrischen Anlagen von Industrie- und Bergbaubetrieben, Kraftwerken und Umspannwerken. Aufgrund seiner besonderen Eigenschaften eignet er sich hervorragend für häufige Schaltvorgänge mit Nennstrom oder für Bereiche, in denen Kurzschlussströme mehrfach unterbrochen werden.

    Allgemein

    Der Vakuum-Hochspannungs-Innenraumleistungsschalter VT19-40.5 ist eine Schaltanlage für Drehstromnetze mit 50/60 Hz und 35 kV. Er dient als Steuer- und Schutzeinheit in elektrischen Anlagen von Industrie- und Bergbaubetrieben, Kraftwerken und Umspannwerken. Aufgrund seiner besonderen Eigenschaften eignet er sich hervorragend für häufige Schaltvorgänge mit Nennstrom oder für Bereiche, in denen Kurzschlussströme mehrfach unterbrochen werden.

    Standards

    Der Trennschalter erfüllt die Anforderungen der Normen GB1984 „Hochspannungs-Wechselstrom-Leistungsschalter“, JB3855 „Hochspannungs-Wechselstrom-Vakuum-Leistungsschalter“ sowie die relevanten IEC-Normen. Er verfügt über eine zuverlässige Verriegelungsfunktion und kann sowohl als mobile als auch als stationäre Einheit eingesetzt werden.

    Typenbezeichnung


    1

    Servicebedingungen

    Normalzustand
    Umgebungstemperatur: +40℃~-15℃
    Relative Luftfeuchtigkeit: Durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit pro Tag ≤ 95 %, durchschnittlicher Dampfdruck pro Tag ≤ 2,2 x 10⁻³ MPa;
    Monatliche durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit ≤ 90 %, monatlicher durchschnittlicher Dampfdruck ≤ 1,8 x 10-3 Mpa.
    Höhe ≤ 2000 m (Geeignet für VT19-40.5EP)
    Erdbebenintensität:
    Installation: Der Aufstellungsort sollte frei von Wassertropfen, entzündlichen und explosionsgefährlichen Stoffen, chemischen Gasen und starken Vibrationen sein.
    Besondere Servicebedingungen
    Weicht der Kunde von den normalen Bedingungen ab, kann er sich an den Hersteller wenden.

    Technische Parameter

    ◆Technische Parameter des Leistungsschalters

    S/N

    Parametername

    Einheit

    Daten

    1

    Nennspannung

    kV

    40,5

    2

    Nennfrequenz

    Hz

    50/60

    3

    Bemessungsblitzstoßfestigkeit

    kV

    185

    4

    Bemessungs-1-Minuten-Netzfrequenz-Stehspannung

    kV

    95

    5

    Nennbetriebssequenz

     

    O-0,3s-CO-180s-CO



    Typ

    Bemessungsstrom

    (A)

    Bemessungskurzschlussausschaltstrom

    (kA)

    Bemessungskurzschlussstrom

    (Spitzenwert kA)

    Nenndauer

    Kurzschluss(e)

    Bemessungs-Abschaltzeiten bei Kurzschluss (Zeiten)

    Mechanische Lebensdauer (mal)

     

     

     

    VT19-40.5

    630

    20/25

    50/63

    4

    30

    10000

    1250

    1250

     

     

    31,5

     

     

    80

     

     

    4

     

     

    20

     

     

    10000

    1600

    2000

    2500

    4000


    ◆Mechanische Kennwerte des Leistungsschalters

    S/N

    Parametername

    Einheit

    Daten

    40,5 kV

    1

    Abstand zwischen offenen Kontakten

    mm

    18 ± 1

    2

    Überreise

    4 ± 0,5

    3

    Dreiphasiges Öffnen und Schließen asynchron

    MS

    ≤ 2

    4

    Rückprallzeit des Schließkontakts

    MS

    ≤ 3

    5

    Kontaktdruck des Schließkontakts

    N

    20 kA, 25 kA, 31,5 kA

    2000±200, 2700±200, 3100±200

    6

    Durchschnittliche Öffnungsgeschwindigkeit

    MS

    1,8 ± 0,2

    7

    Durchschnittliche Schließgeschwindigkeit

    0,8 ± 0,2

    ◆Öffnungs- und Schließzeiten

    Typ

    Schließzeit (ms)

    Öffnungszeit (ms)

    40,5 kV

    30-70

    15-50

    Umrisszeichnung

    A) Handwagentyp (Der Verfahrweg beträgt etwa 615±2mm)

     1


    Nennstrom (A)

    630

    1250

    1600

    2000 2500

    3150

    Bemessungskurzschlussausschaltstrom (kA)

    20/25/31,5

    31,5

    31,5

    31,5

    Abstand zwischen den Phasen (mm)

    Φ35

    F49

    Φ55

    F79

    F109

     
    Abbildung 1 Umrissmaße des handwagenförmigen Leistungsschalters VT19-40.5
    (konfiguriert in einem mittelhohen Schrank mit einer Breite von 1400 mm)
    B) Fester Typ

    2

    Nennstrom (A)

    630

    1250

    1600

    2000 2500

    3150

    Bemessungskurzschlussausschaltstrom (kA)

    20/25

    31,5

     

    Abbildung 2 Umrissmaße des feststehenden, frontseitig montierten Leistungsschalters VT19-40.5

    3

    Nennstrom (A)

    630

    1250

    1600

    2000 2500

    3150

    Bemessungskurzschlussausschaltstrom (kA)

    20/25

    31,5

     
    Abbildung 3 Umrissmaße des feststehenden, seitlich montierten Leistungsschalters VT19-40.5

    Struktur

    ● Hauptstruktur
    Der Leistungsschalter ist in integrierter Bauweise ausgeführt. Betätigungsmechanismus und Hauptstromkreis sind jeweils vorne und hinten angeordnet. Der Betätigungsmechanismus zeichnet sich durch modulares Design, kompakte Bauweise und stabile Leistung aus. Für den Hauptstromkreis stehen drei verschiedene Polvarianten zur Auswahl: ein umweltfreundlicher, hochfester, eingebetteter Nylonpol, ein mit APG-Epoxidharz abgedichteter Pol und ein Standardpol mit Verbundisolierung. Sowohl der massiv isolierte als auch der verbundisolierte Pol reduzieren die Staubablagerung an der Außenfläche der Lichtbogenlöschkammer erheblich. Insbesondere der massiv isolierte Pol schützt den Vakuumschalter und verhindert externe Lichtbögen.
    ● Der Aufbau des Funktionsmechanismus
    Der Betätigungsmechanismus ist ein Federenergiespeichermechanismus, der unter dem Leistungsschalter installiert ist. Das Gerät ist ein integraler Bestandteil des Leistungsschalters und umfasst einen Energiespeicher, einen Übertragungsteil, Schließ- und Öffnungseinheiten sowie einen oder mehrere Auslöse-Elektromagneten, Hilfsschalter, Anzeigen usw. An der Vorderseite des Geräts befinden sich ein Schließ-/Öffnungsknopf, eine Öffnung für den manuellen Energiespeicher und Anzeigen für den Zustand des gespeicherten Energiespeichers. Diese monolithische Konstruktion reduziert unnötige Zwischenglieder, senkt den Energieverbrauch und die Geräuschentwicklung und gewährleistet eine optimale mechanische Effizienz, Stabilität sowie hohe Festigkeit und Steifigkeit. Dadurch werden die hervorragenden, stabilen und zuverlässigen mechanischen Eigenschaften des Leistungsschalters sichergestellt.

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