165A niedriger Spannungsstangenmontage -Leistungsschalter, angepasst an signifikante Lastungleichgewichte
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165A niedriger Spannungsstangenmontage -Leistungsschalter, angepasst an signifikante Lastungleichgewichte

Der Schutz und die Verwaltung von MV/LV -Transformatoren in ländlichen Gebieten erfordert die Verwendung spezifischer Leistungsschalter angepasstes tosinefizierende Last -Ungleichgewichte und garantiert somit den vollständigen Stromverbrauch auch bei unausgeglichenen Bedingungen. Diese Geräte (4 Pole, von denen drei geschützt sind) verwenden Luftbrechungstechnologie mit Kammern mit Metallpartitionen, um den Bogen zu schneiden. Lieger Spannungsstangenmontage -Leistungsschalter D165T - D265T mit einer digitalen Reiseeinheit.
Verfügbarkeitsstatus:
  • D165T

D165T - D265T

Dies ist eine neue Generation des von Haivo Electric gemäß dem französischen Markt entwickelten LV -Stangen -Breakers.
Dieses Produkt verwendet Luft als Isoliermedium und verwendet eine Messerkontakt- und Gitter -Bogenlöschstruktur.
Darüber hinaus verwendet dieses Produkt eine integrierte digitale Reiseeinheit in Verbindung mit einem Lastindikator, um die mit dem HN63-S11-Standard und der kumulativen Überlastungsfunktion konformen Betriebszeit zu erreichen.
Benutzer können die integrierte digitale Reiseeinheit nach Bedarf anpassen, wobei drei Strombewertungen verfügbar sind: 50 kVA, 100kVA und 160 kVA.
Der externe Zeiger der Lastanzeige dient zwei Zwecken: Anzeigen des Laststatus und ermöglicht es den Benutzern, ihn zu drehen, um die erforderliche kumulative Reisezeit einzustellen. Diese Funktion zur Anpassung der Zeigeranpassungen verwendet eine schrittlose Anpassung und kann einen größeren operativen Komfort anfertigen.
Benutzer können Vorhängeschloss im operativen Griff auf Bodenebene anwenden, um zu verhindern, dass das nicht autorisierte Personal die Ausrüstung betätigt und so die Sicherheit der Stromversorgung sicherstellt.

LV Pole Mounted Breaker/Digital Trip Unit
Der Schutz und die Verwaltung von MV/LV -Transformatoren in einer ländlichen Umgebung erfordert spezifische Leistungsschalter, die mit signifikanten Lastunterschieden kompatibel sind, wodurch die vollständige Ausnutzung der installierten Leistung selbst bei unausgeglichenem Betrieb sichergestellt wird.

3

Nicht -Vertragsdokument - Handbuch N2005985d

1-post-Leistungsschalter mit digitaler Reiseeinheit

Leistungsschalter
D165T D265T
Referenzstrandard NH63-S-11 NH63-S-11
Spannungsbewertung
440v
165a
440V
265a
Ausschnittsstromschließkraft
4000a
6800a
6400a
11700a
Anzahl der Polen
Anzahl der Ausgänge
4
1 Ausgang
4
2 Ausgänge
Kabelabschnitte 25/70 mm*2 50/150 mm*2
Bruchspannung
• Impuls/Erde
• bei 50 Hz
• zwischen Polen

20KV
10KV
4KV

20KV
10KV
4KV
Steuerungssystem Handbuch Handbuch
Installation auf Post auf Post
Beschreibung
Leiterschalter Einheiten
Diese Einheiten (4 Pole 3 davon sind geschützt) in Luft mit Metallpartitionskammern abgeschnitten, um den Bogen zu brechen.
Wenn der Leistungsschalter geöffnet ist, stellt ein Kontakt eine elektrische Verbindung zwischen dem Transformator neutral und der Station Strukturerde her. Wenn der Leistungsschalter geschlossen ist, begrenzt ein Funkenspalt den Anstieg des Potentials des LV -Neutrales in Relati.N auf die strukturelle Erdung, für einen Wert, der 10 kV überschreitet.
Der Leistungsschalter ist in einer wetterfesten GRP -Hülle installiert.
2-Digital Trip Unit

P = 50kva P = 100kva Reisezeit P = 160 kva Reisezeit
U = 440V U = 440V U = 440V
I = 72,2a I = 144,3a I = 231a
Johannisbeere in jeder Phase (in a) Johannisbeere in jeder Phase (in a) Johannisbeere in jeder Phase (in a)
1 2 3 1 2 3 Min Max 1 2 3 Min Max
Temperatur =+20ºC
Anfängliche Last 48 48 48 96 96 96

155 155 155

Triphase Balanced Overload 85
100
160
950
2000
58
58
58
0
85
100
160
950
2000
58
58
58
0
85
100
160
950
2000
120
160
220
950
170
200
320
1900
4000
116
116
116
0
170
200
320
1900
4000
116
116
116
0
170
200
320
1900
4000
240
320
440
1900

1H35
25 mn
30s
0,02s
0,02s
1H50
15 Mio.
30s
0,02s


1H10
6 mn
0,2s
0,05s

50 mn
7 Mio.
0,2s
280
320
500
3000
5640
6400
185
185
185
0
280
320
500
3000
5640
6400
185
185
185
0
280
320
500
3000
5640
6400
400
500
700
3000
55
Mio. 26 Mio.
30s
0,02S
0,015S
0,015S
32 Mio.
11 mn
30s
0,02s
1H10
7MN
30S
0,1S
0,025
0,02S

33MN
4MN
0,1s
Temperatur = -25ºC
Anfängliche Last 76 76 76 152 152 152

240 240 240

Triphase Balanced Overload 110
130
190
87
87
87
110
130
190
87
87
87
110
130
190
130
130
130
220
260
380
174
174
174
220
260
380
174
174
174
220
260
380
260
360
480
1h
14mn
30s
2h15
10mn
30s

44mn
5 Mio.

30 Mio.
6 Mio.
350
420
600
280
280
280
350
420
600
280
280
280
350
420
600
420
560
760
1h
14mn
30s
2h15
13mn
40s

45
Mio. 5 Mio.

48MN
5MN40S
Temperatur =+50ºC
Anfängliche Last 25 25 25 50 50 50

80 80 80

Triphase Balanced Overload 70
90
160
48
48
48
70
90
160
48
48
48
70
90
160
100
130
200
140
180
320
96
96
96
140
180
320
96
96
96
140
180
320
200
260
400
1H30
20mn
45s
1H
15 Mio.
30s

1H07
5mn

1H
7mn
231
300
500
155
155
155
231
300
500
155
155
155
231
300
500
320
420
650
1H5
17MN
35S
1H
15 Mio.
30s

1H05
5mn
40s

1h
7mn

Trip Time gemäß HN 63-S-11 + Corryted-Werten (in fettem Typ), um der Selektivität der TPC-Sicherungen zu entsprechen.
Digital Trip Unit
Die digitale Reiseeinheit schützt die drei Bewertungen des postmontierten Transformators (50 kVA, 100 kVA und 160 kVA), unabhängig davon, ob es sich um einen herkömmlichen Transformator (kein interner Schutz) oder ein neuer Transformator mit Schutz (TPC).
Die Transformatorschutzbewertung wird von einem Selektor festgelegt.
Der Mikrokontroller bewertet die Transformatortemperatur in Echtzeit, basierend auf den Strömen in den drei Phasen und der externen Umgebungstemperatur. Diese Umgebungstemperatur wird basierend auf der Sonde und einem mathematischen Modell berechnet, das auch eine Funktion der drei Phasenströme ist.

Arbeitsumgebung

2 (1)

Temperatur: -40 ° C ~ +70 ° C
Luftfeuchtigkeit: 100%
Höhe: ≤2000 m
Windgeschwindigkeit: ≤ 40 m/s • H
Hinweis: Kein Feuer, keine Explosionsgefahren, keine chemische C. -Rrosion und wiederkehrende schwere Vibration.

1B651f

1. LN -Kabelklemme

2.
LN
-
Verdrahtloch
3
.



​Darüber hinaus beseitigt sein einzigartiges Design die Notwendigkeit, dass Benutzer vor der Verbindung die Lugs vor der Verbindung abschließen müssen (wie in Abbildung 2 gezeigt).
Zusätzlich dienen die darunter liegenden Kabelklemmen als Ausgangs- und Phasensequenz während des Verbindungsverbindungsverbots.
2. Benutzer eingehender Kabelloch
können Kabel an dieser Stelle in den Leistungsschalter einfügen. Ähnlich wie bei Punkt 1 ist der untere Abschnitt für ausgehende Verbindungen ausgelegt.
3. ARC -Rührgericht
Dieses Netz ist so ausgelegt, dass Bögen während des Leistungsschalterbetriebs gelöscht werden. Benutzer können diese Komponente basierend auf dem aktuellen Zustand des Netzes ersetzen.
4. Betriebsmechanismus
In diesem Bereich befindet sich der Betriebsmechanismus des Leistungsschalters. Als federgeladener Schließmechanismus mit einer frequentfreien Freisetzung kann er über einen Bodengriff betrieben werden.
5. Digitale Reiseeinheit
Digitales Ausflug, unterscheidet sich von herkömmlichen Thermalausläufen oder Fix-Funktion-PCB-Hardware-Reiseeinheiten, Features eingebettete Stromtransformatoren mit Phase-Toneutral-Spannungsversorgung. Es entspricht der Reaktionszeit der Reise und der im HN63-S11-Standard angegebenen Überlastungszeit. Die Kapazität ist nach Bedarf auf 50, 100 oder 160 kVA konfigurierbar.
6. Lastanzeige -Trip -Indikation
Die Orangenkomponente fällt ab, wenn die akkumulierte Lastzeit erreicht ist (angezeigt durch Komponente 6 dreht sich im Uhrzeigersinn über die O -Position) und die Komponente 10 befindet sich in der gezeigten Konfiguration. Diese Aktion wird den Leistungsschalter intern ausführen.
7. Positionsanzeige
Die grüne Komponente ragt in der geschlossenen Position minimal am Boden hervor. Wenn in der offenen Position ein deutlich längerer Abschnitt sichtbar wird.
8. Betriebsgriff
Dieser Griff wird an den Bodenverbindungsgriff angeschlossen. Während der Installation müssen Benutzer die Verknüpfungsstift mit einer geteilten PIN sichern. Die Abwärtsbewegung stolpert/Frühlingsaufladung, während die Aufwärtsbewegung den Schlussvorgang durchführt.
9. LOAD TRIP Aktivieren/Deaktivieren Sie das Handle.
Dieser Handle aktiviert oder deaktiviert die Auslösefunktion des Lastanzeigens.
Abwärtsposition:
Betreiben Sie den 9# Betriebsgriff nach unten, um den Mechanismus zu laden, und dann nach oben, um den Leistungsschalter zu erhalten. Während dieser Bewegung wird die Angabe der 7# Last -Lndicator -Reise zurückgesetzt. Wenn der Leistungsschalter Überlast erkennt, aktiviert der 6# Lastanzeigen, wenn sein Zeiger im Uhrzeigersinn an der O -Position dreht, und die Breaker -Ausflüge.
Innenposition:
Die Lastanzeige überwacht weiter, deaktiviert jedoch das Auslösen.
~!phoenix_varIMG3!~
Abbildung 4 zeigt das Installationsdiagramm. Der Floormount -Betriebsgriff verbindet
über ein Standard -Eisenrohr mit dem Leistungsschalter. Der illustrierte Nutzpol ist kreisförmig; Wenn ein quadratischer Versorgungsstangen verwendet wird,
muss dies in den Installationsnotizen angegeben werden.


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