
Высоковольтный выключатель переменного тока SF6 наружной установки LW36-72.5/126/145 представляет собой продукт нового поколения с автономным энергоснабжением, разработанный совместно Сианьским научно-исследовательским институтом высоковольтной аппаратуры и нашей компанией. На базе оригинальной модели LW36-126 в него внесены комплексные улучшения, устраняющие различные проблемы, возникающие при производстве и эксплуатации продукции в отрасли.
Высоковольтный выключатель переменного тока SF6 наружной установки LW36-72.5/126/145 представляет собой продукт нового поколения с автономным энергоснабжением, разработанный совместно Сианьским научно-исследовательским институтом высоковольтной аппаратуры и нашей компанией. На базе оригинальной модели LW36-126 в него внесены комплексные улучшения, устраняющие различные проблемы, возникающие при производстве и эксплуатации продукции в отрасли.
Продукт предназначен для энергосистем переменного тока 50 Гц на 66/110/132 кВ для включения и отключения токов нагрузки и токов короткого замыкания, а также для управления и защиты электрооборудования и соединительных линий.
Выключатель, использующий газ SF₆ (или смесь газов SF₆/CF₄ для альпийских регионов) в качестве изолирующей и дугогасящей среды, на основе принципа автономного гашения дуги, может использоваться в комбинации с пружинным приводом, обладая высокой отключающей способностью, низким энергопотреблением при эксплуатации и исключительной надежностью.
Дугогасящая среда (L-SF6)
Подходящее место установки (W-наружное)
Порядковый номер конструкции
Индекс модификации
Уровень номинального напряжения (кВ)
Специальный производный код
[Стандартный тип используется если маркировка не указана (для температур выше -25°C)] H: Регион с суровым холодом (выше -40 ℃)
Тип привода (T-пружинный привод)
Номинальный ток (А)
Номинальный ток отключения короткого замыкания (кА)
Примечание: Модель LW36A предназначена для уровней напряжения 72,5 кВ и 126 кВ, тогда как модель LW36B предназначена для уровня напряжения 145 кВ.
| IEC 62271-100 | Высоковольтные выключатели переменного тока |
| GB 1984 | Высоковольтные выключатели переменного тока |
| GB/Т 11022 | Общие технические требования стандартов на высоковольтные распределительные устройства и аппараты управления |
| Место установки | Вне помещения | |
| Температура окружающей среды | -45 ℃~+40 ℃ (среднесуточная температура не превышает +40 ℃) | |
| Высота над уровнем моря | ≯ 2500 м (126 кВ) | ≯1000 м (72,5 кВ, 145 кВ) |
| Влажность окружающей среды | ≯90% | |
| Степень загрязнения | Класс III (путь утечки 25 мм/кВ) и/или Класс IV (путь утечки 31 мм/кВ | |
| Максимальная скорость ветра | ≯34м/с | |
| Сейсмическая интенсивность | Горизонтальное ≯0,2 g | Вертикальное ≯0,1 g |
| Интенсивность солнечного излучения | ≯0,1 Вт/см | |
| Толщина обледенения | ≯10 мм | |
В случае особых требований к эксплуатационным условиям требуются отдельные переговоры.
| S/N | Позиция | Единица | Значение | |||
| 1 | Номинальное напряжение | кВ | 72.5 | 126 | 145 | |
| 2 | Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты (в течение 1 мин) | Фаза–земля, фаза–фаза | 160 | 230 | 275 | |
| Между разрывными Разрывать промежутки | 160+42 | 230+73 | 315 | |||
| 3 | Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса | Фаза–земля, фаза–фаза | 380 | 550 | 650 | |
| Между разрывными Разрывать промежутки | 380+59 | 550+103 | 750 | |||
| 4 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты при нулевом избыточном давлении SF₆ (в течение 5 мин) | 55 | 95 | 105 | ||
| S/N | Позиция | Единица | Значение | |||
| 5 | Номинальная частота | Гц | 50 | |||
| 6 | Номинальная ток | A | 3150 | |||
| 7 | Коэффициент первого полюса на отключение | / | 1.5 | |||
| 8 | Номинальный ток отключения короткого замыкания | kA | 40 | |||
| 9 | Номинальный ток отключения короткого замыкания | 100 | ||||
| 10 | Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания | 40 | ||||
| 11 | Номинальный выдерживаемый ток короткого замыкания | 100 | ||||
| 12 | Номинальная длительность короткого замыкания | с | 4 | |||
| 13 | Номинальный ток отключения при разнофазном режиме | kA | 10 | |||
| 14 | Ток отключения при коротком замыкании на линии | 36, 30 | ||||
| 15 | Номинальный ток отключения зарядной линии линии | A
A |
10 | 31.5 | 50 | |
| 16 | Номинальная последовательность операций | / | O-0.3s-CO-180s-CO | |||
| 17 | Время отключения | мс | 30±3 | |||
| 18 | Время включения | 75±8 | ||||
| 19 | Время включения-отключения | 45 ~ 60 | ||||
| 20 | Сопротивление главной цепи | μΩ | ≤40 | |||
| 21 | Номинальное давление газа SF₆ (избыточное давление при 20°C) | Мпа | 0,6/0,5 (стандартные и альпийские регионы/регион с суровым холодом) | |||
| 22 | Аварийное/блокировочное давление (избыточное давление при 20 ℃) | 0.55/0.47, 0.50/0.45 | ||||
| 23 | Годовая норма утечки газа SF6 | % | ≤ 0.5 | |||
| 24 | Содержание влаги в газе | ppm | ≤150 | |||
| 25 | Механический ресурс | Времена | 10000 | |||
| 26 | Номинальное число операций отключения тока короткого замыкания | Времена | 20 | |||
| 27 | Уровень радиопомех | μV | ≤500 | |||
| 28 | Путь утечки Класс III/IV загрязнения |
Между разрывными Разрывать промежутки | мм | 1813/2248 | 3150/3906 | 3625/4495 |
| Фаза–земля | 1813/2248 | 3150/3906 | 3625/4495 | |||
| 29 | Масса газа SF₆ на выключатель | kg
кг |
10 | |||
| 30 | Масса на выключатель | 1400 | 1800 | 1900 | ||
| 31 | Степень защиты оболочки | / | IP54 | |||
Примечание: Если высота места установки превышает 1000 м, диэлектрическая выдерживаемое напряжение должно быть соответствующим образом скорректировано на основании стандарта GB/T 11022.
| S/N | Позиция | Единица | Значение | ||
| 1 | Напряжение вспомогательной цепи | В | DC 110 | DC 220 | |
| 2 | Номинальное рабочее напряжение катушки отключения/включения | В | DC 110 | DC 220 | |
| 3 | Номинальный рабочий ток катушки отключения/включения | А | 5.8/3.3 | 2 | |
| 4 | Двигатель механизма завода | Номинальное напряжение | В | AC/DC110 | AC/DC 220 |
| Нормальный диапазон рабочего напряжения | / | 80 %~110% | |||
| Мощность | Вт | 600 | |||
| 5 | Время завода двигателя | с | ≤15 | ||
| 6 | Крутящий момент ручного завода | Н·м | ≤30 | ||
| 7 | Напряжение цепи подогрева и освещения | В | AC 220 | ||
| 8 | Номинальное напряжение вспомогательного переключателя | В | DC 220 | ||
| 9 | Номинальный ток вспомогательного переключателя | А | 10 | ||
| 10 | Количество контактных пар вспомогательного переключателя | Пара | 20 | ||
★ Принята новейшая технология самостоятельного гашения дуги, обеспечивающая высокую отключающую способность и низкое энергопотребление при эксплуатации.
Конструкция дугогасительной камеры: Дугогасительная камера состоит из малой камеры сжатия газа и камеры теплового расширения. Её основные компоненты включают фарфоровый корпус, основание неподвижного контакта, главный неподвижный контакт, дугогасительный неподвижный контакт, сопло, цилиндр, подвижный дугогасительный контакт, промежуточный контакт, нижнюю опорную плиту и тяги. Принят принцип самостоятельного гашения дуги.
★ Данный выключатель изготовлен на основе принципа теплового расширения гашения дуги, а именно: используется дугогасительный неподвижный контакт малого диаметра и удлиненное сопло для усиления эффектов теплового расширения. Камеры теплового расширения и сжатия разделены и соединены через обратный клапан, а предохранительный клапан установлен в основании камеры сжатия газа. При отключении высокого тока горячий дуговой газ поступает в камеру теплового расширения и становится низкотемпературным газом высокого давления. Результирующая разность давлений заставляет обратный клапан камеры теплового расширения закрыться. Когда ток пересекает нуль, газ высокого давления из камеры теплового расширения продувается через разрывной промежуток контакта для гашения дуги. Когда давление в камере сжатого воздуха достигает установленного порога, предохранительный клапан открывается для одновременного сжатия и выпуска газа, поэтому от приводного механизма не требуется дополнительной работы по сжатию. При отключении малого тока сниженная энергия дуги приводит к более низкому давлению в камере теплового расширения. Газ из камеры сжатого воздуха поступает через обратный клапан в камеру теплового расширения и затем направляется через сопло для гашения дуги,тем самым снижая требуемую рабочую энергию дугогасительной камеры.
★ Используется высоконадежный, низкоэнергетический и малошумный пружинный приводной механизм, предотвращающий утечки, характерные для традиционных гидравлических или пневматических систем.
★ Приводной механизм отличается передовой технологией, простой конструкцией, минимальными требованиями к эксплуатации и техническому обслуживанию. Пружины отключения/включения механизма являются специально обработанными цилиндрическими изделиями с учетом противокоррозионных свойств и высокой стабильности. Добавлена боковая панель доступа к приводному механизму для удобства монтажа проводки и технического обслуживания.
★ Балка и основание выключателя изготовлены из горячеоцинкованных стальных плит толщиной 8 мм, обеспечивая как структурную прочность, так и коррозионно-стойкую долговечность.
★ Механизм передачи переключателя имеет подшипники из Японии, обеспечивая плавную, гибкую и надежную работу. Корпус картера отлит из высокопрочной герметичной алюминиевой сплава, с предусмотренными отверстиями для позиционирования для удобного крепления стойки полюса в положении отключения.
★ Четкие маркировки индикации положения. Предоставлена увеличенная индикаторная плита положения для удобства наблюдения. Рабочие положения надежны благодаря механической связи.
★ Контроллер плотности SF₆ (с манометром) может использоваться для мониторинга плотности газа SF₆ внутри выключателя и отправки контрольных сигналов, а также предусмотрена функция температурной компенсации. Когда давление газа SF6 изменяется due to изменения температуры окружающей среды, показанное значение контроллера остается неизменным. Контроллер будет отправлять сигналы тревоги и блокировки только тогда, когда изменение плотности газа SF6 вызвано утечкой. Контроллер плотности SF6 и указатель положения установлены на одной стороне выключателя для удобства inspection и технического обслуживания пользователем.