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maison  /  Fleurs/ Particularités de fonctionnement des sectionneurs haute tension. Principaux types d'appareils électriques utilisés

Caractéristiques de fonctionnement des sectionneurs haute tension. Principaux types d'appareils électriques utilisés

Les interrupteurs-sectionneurs et interrupteurs sont des appareils de commutation pour circuits de puissance forte ou moyenne. Ils peuvent servir de connecteurs de charge moteur et sont utilisés comme interrupteurs principaux et d'urgence.

L'appareil est allumé et éteint à l'aide de la poignée avant. Il dispose d’un mécanisme d’action instantanée intégré. Ainsi, il peut rapidement, quelle que soit la vitesse du mouvement humain, fermer ou ouvrir les contacts de tous les pôles.

Dans la conception des interrupteurs-sectionneurs, les éléments principaux sont les contacts mobiles et fixes. Le corps de l'appareil comprend deux blocs. Celui du haut est doté d'un couvercle de protection transparent à travers lequel vous pouvez surveiller l'état des fusibles. En bas se trouvent des contacts fixes et des chambres d'extinction d'arc de taille appropriée.

Les bonnes propriétés de commutation des interrupteurs, même sous de lourdes charges, sont assurées par un système de contact autonettoyant, un système d'extinction d'arc fiable et un double mode d'arrêt pour chaque phase.

De plus, la sécurité lors de l'utilisation du réseau électrique dépend directement des interrupteurs-sectionneurs. Elle est garantie grâce à :

Boîtier fermé durable ;
haut niveau de résistance à diverses influences extérieures;
verrouillage mécanique de la position d'arrêt ;
en utilisant des matériaux non sujets à la combustion.

Contrairement aux interrupteurs-sectionneurs, les interrupteurs ont une conception volumineuse. Après tout, cela implique des conducteurs épais capables de laisser passer un courant important.

Il est important de se rappeler que la charge de l'appareil n'est pas conçue pour interrompre le courant de court-circuit. Cependant, son pouvoir de fermeture correspond à la résistance électrodynamique lors des courts-circuits.

Types d'interrupteurs-sectionneurs, disjoncteurs

Il existe plusieurs classifications d'interrupteurs-sectionneurs et d'interrupteurs.

En fonction du courant nominal ;
par nombre de pôles ;
par le type de poignée d'entraînement. Il peut être latéral (situé directement sur l'appareil et offrant un indice de protection IP00), latéral déporté (installé sur le côté du coffret, son indice de protection est IP32 et IP54), déporté frontal (la poignée est située sur la surface avant de l'armoire et possède un degré de protection IP00), avant rotatif (caractérisé par un degré de protection IP32) ;
par emplacement du plan de connexion des pinces externes ;
par la présence ou l'absence de chambres d'extinction d'arc ;
par la présence ou l'absence de contacts supplémentaires.

Application des interrupteurs-sectionneurs et des disjoncteurs

Les interrupteurs et interrupteurs peuvent être utilisés à diverses fins : dans les centres de contrôle d'équipements distants, les tableaux de distribution et les armoires. En règle générale, ces appareils sont utilisés dans l'industrie et la construction. Leur objectif principal est d'allumer et d'éteindre rapidement l'appareil. La principale différence entre ces appareils et les interrupteurs conventionnels réside dans la plus grande puissance des équipements qu’ils sont capables de contrôler.

Fonctionnement des interrupteurs-sectionneurs et des disjoncteurs

La fiabilité de leur fonctionnement et leur durée de vie dépendent du bon fonctionnement des appareils. Il faut donc que la température de l'air dans la pièce corresponde aux données déclarées par le fabricant. Il est également important de suivre les recommandations d'altitude. Il ne doit pas être inférieur à la limite spécifiée. Degré de pollution environnement– un autre facteur important. La pièce où sont installés les interrupteurs et les disjoncteurs ne doit pas contenir plus de gaz ou de poussières que nécessaire pour le degré de protection sélectionné.

Sélection d'interrupteurs et d'interrupteurs-sectionneurs

La sélection des appareils nécessaires n'est pas aussi simple qu'il y paraît à première vue. Cela doit être fait conformément à plusieurs règles.

Par exemple, critère important Le choix est le nombre de pôles. Il détermine les conditions de fonctionnement et la destination de l'appareil. Il existe aujourd'hui des interrupteurs et disjoncteurs unipolaires, bipolaires et tripolaires.

Une caractéristique tout aussi importante est le courant nominal. Cet indicateur détermine à quel réseau électrique un appareil particulier est adapté. Sa plus petite valeur est 16A.

Courant de coupure nominal– ce paramètre est pris en compte si un interrupteur ou un disjoncteur ouvre le réseau. Si ce besoin n'est pas nécessaire, il est préférable de choisir un appareil équipé d'une chambre pour éteindre l'arc.

Tension nominale– l'indicateur indique à quel niveau de tension l'appareil est destiné. En règle générale, la plupart des interrupteurs conviennent aux réseaux électriques d'une tension de 220 ou 400 volts.

Dans tous les cas, avant d'acheter un interrupteur-sectionneur ou un interrupteur, vous devez prendre en compte les conditions de son travail futur dans le réseau électrique. Ce n'est qu'en déterminant toutes les fonctionnalités à l'avance que vous pourrez être sûr de faire le bon choix appareil requis.

09.12.2014

Des appareils tels que interrupteurs et sectionneurs, sont destinés à la commutation de divers circuits électriques, qu'ils soient sous charge ou hors tension. Cet équipement électrique est très répandu, caractérisé par une conception relativement simple, un haut degré de fiabilité, une facilité d'utilisation et long terme prestations de service. Les interrupteurs sont installés dans diverses armoires des postes de transformation. Quant aux sectionneurs, ils constituent en fait un sous-type d'interrupteurs et sont nécessaires pour assurer un arrêt visible et montrer visuellement que le circuit électrique est réellement coupé.

Conception et types d'interrupteurs

Structurellement, le commutateur se compose de plusieurs parties reliées les unes aux autres d'une certaine manière. Sa base est un panneau nécessairement en diélectrique. Des racks sur lesquels se trouvent des groupes de contacts fixes y sont fixés. Quant aux contacts mobiles, ce sont des couteaux fixés rigidement à arbre général. En position « On », ils s'ajustent étroitement aux contacts fixes, ce qui garantit que les circuits sont fermés sur tous les pôles. De plus, les interrupteurs sont souvent équipés de chambres spéciales d'extinction d'arc.

Selon le mode de commande, les interrupteurs sont divisés en interrupteurs à levier et en interrupteurs à poignée centrale. Dans le premier, les couteaux sont mis en mouvement grâce à un système de leviers, et dans le second, en déplaçant directement le manche. Il est à noter que les interrupteurs à poignée centrale sont le plus souvent utilisés pour déconnecter les circuits qui ne sont pas sous charge, et les interrupteurs à levier sont utilisés pour déconnecter ceux par lesquels circule le courant électrique.

Les interrupteurs peuvent avoir un, deux ou trois pôles commutés simultanément, ainsi qu'une ou deux directions. Quant à un indicateur aussi important que le courant nominal, alors pour cela équipement électrique elle peut atteindre une valeur de 1 000 A et la tension maximale est de 500 V. Cependant, pour les circuits où ces indicateurs sont nettement plus élevés, des interrupteurs spéciaux sont produits, dotés d'une télécommande et équipés de capots de protection spéciaux.

Conception et types de sectionneurs

Contrairement aux interrupteurs, les sectionneurs ne sont jamais équipés de chambres de coupure pour la simple raison que le circuit n'est pas sous tension lorsqu'ils sont allumés ou éteints. En fonction du type d'installation, ces appareils électriques sont divisés en ceux destinés à l'extérieur et installation intérieure; par le nombre de pôles - un, deux et trois pôles ; selon la méthode de déplacement du couteau - vers des dispositifs oscillants et rotatifs verticalement. Quant au type de commande, les sectionneurs unipolaires sont équipés de tiges isolantes et les sectionneurs tripolaires sont équipés d'un entraînement à levier.

La conception du commutateur dépend de son type. Par exemple, les appareils dotés d'une poignée centrale coupent uniquement les circuits électriques.

Généralement, le commutateur se compose de :

  • couteaux à contact;
  • inserts de type lisse;
  • racks de type combiné et à contact;
  • bornes par lesquelles le commutateur est connecté.

La partie principale de l'interrupteur est le panneau, composé exclusivement de matériaux diélectriques. Plusieurs supports et mâchoires sont installés sur le panneau. L'interrupteur à couteau est un contact électrique mobile fixé rigidement au dispositif à arbre.

Lorsque l'appareil est allumé, des couteaux de type conducteur sont installés dans les mâchoires, qui sont les parties fixes de l'interrupteur. Tous les pôles de travail sont connectés et entrent en contact les uns avec les autres.

La conception de l'interrupteur dépend de la méthode de mise sous tension de l'appareil. Il existe des interrupteurs à levier dans lesquels les couteaux commencent à se déplacer en tournant le levier. Le deuxième type d'interrupteurs est constitué d'appareils dotés d'une poignée centrale. Ils sont utilisés exclusivement pour éteindre circuit électrique sous tension.

De nombreux interrupteurs modernes assurent la protection des lignes sortantes (consommateurs) contre les surcharges et les courants de court-circuit. La protection est réalisée à l'aide de PN (simplement un insert).

Utiliser un interrupteur

  • L'utilisation d'interrupteurs est associée à l'allumage et à l'extinction de la charge électrique dans un réseau où il y a un grand nombre de actuel
  • Commutateurs Type ouvert utilisé pour fermer ou ouvrir un circuit sans charge.
  • Les interrupteurs à poignée, au contraire, sont utilisés dans les circuits électriques à forte charge.
  • À condition que l'interrupteur contienne un boîtier central, il est utilisé comme dispositif de démarrage d'un moteur électrique.
  • Des interrupteurs latéraux centraux ou de type levier sont utilisés pour fonctionner sur le tableau de distribution central.
  • Les commutateurs sont utilisés rarement allumage automatique ou déconnexion du circuit électrique.
  • Les interrupteurs à poignée latérale centrale sont utilisés dans un réseau électrique dont la puissance n'excède pas 500 W.
  • Les interrupteurs sont utilisés pour l'installation ou pour le contrôle d'un circuit électrique ou d'un circuit de puissance.
  • Certains modèles sont installés directement sur la centrale de transformation.

En tant qu'interrupteurs, ils sont utilisés pour les moteurs électriques d'une puissance maximale de 10 kW, et le courant nominal de l'interrupteur sans chambre de coupure doit être 4 à 5 fois supérieur au courant nominal du moteur.

Principaux types de commutateurs

Les interrupteurs se distinguent par la présence d'une désignation particulière :

  • P - interrupteur avec poignée centrale ;
  • R B - interrupteur avec poignée latérale ;
  • R P C - interrupteur à entraînement central ;
  • R P B - interrupteur d'entraînement à levier latéral.

Selon le courant thermique principal, on distingue les interrupteurs : de 100 A à 1000 A par pas de 100 A. Certains modèles sont équipés d'un boîtier de protection qui leur permet de fonctionner à un courant nominal supérieur à 1000 A.

Selon le nombre de pôles, les interrupteurs sont divisés en :

  • unipolaire,
  • bipolaire,
  • tripolaire.

En ce qui concerne la direction et la commutation du courant :

  • type inverseur - les appareils les plus simples et produits précédemment, ils sont capables de commuter un grand nombre de lignes électriques et supposent dans la plupart des cas la présence de deux positions : marche et arrêt ;
  • les commutateurs à entraînement rotatif sont faciles à installer et à utiliser et sont les plus courants ;
  • les interrupteurs de type sectionneur ont un boîtier de protection, petite taille et un manche court.

Selon la présence d'un système d'extinction d'arc, on distingue les disjoncteurs :

  • avec la possibilité d'éteindre un tel système, ces appareils sont capables de désactiver indépendamment un réseau chargé ;
  • en l'absence d'une telle fonction, ces appareils ne coupent le réseau qu'une fois la charge supprimée.

Selon le degré de protection, les disjoncteurs sont divisés en appareils :

  • avec une conception ouverte, qui sont situés dans une boîte spéciale et le levier est situé à l'extérieur ;
  • avec une conception fermée.

Selon la version climatique, il existe des interrupteurs avec protection contre l'humidité, des appareils résistants à la chaleur et des interrupteurs conçus pour être installés à l'intérieur de la pièce.

En fonction de la localisation du plan de connexion dispositifs de serrage Il existe des interrupteurs avec une disposition parallèle et perpendiculaire.

Le symbole de l'interrupteur en utilisant l'exemple de P15-35361-00УЗ se déchiffre comme suit :

  • P (ou RP) - désignation du type d'interrupteur ;
  • 15 — désignation du type de poignée d'entraînement ;
  • 35 - symbole du courant nominal (30-80 A, 31 - 100 A, 34-200 A, 35-250 A, 36-320 A, 37-400 A, 38-500 A, 39-630 A) ;
  • 3 - nombre de pôles (1, 2 ou 3) ;
  • 6 - désignation de la position du plan des pinces de liaison en combinaison avec les chambres de coupure ;
  • 1 - désignation de la présence ou de l'absence de contacts du circuit auxiliaire (0 - absence, 1 - présence) ;
  • 00 - désignation du degré de protection (1P00 -00, 1P32 -32 et 1P54 -54) ;
  • UZ - version climatique et catégorie de placement.
  • Installez l'appareil uniquement à l'intérieur.
  • Assurez-vous que l'interrupteur est protégé de l'humidité, des conditions climatiques défavorables et des précipitations.
  • L'environnement recommandé pour trouver et utiliser le commutateur est de -40 +55 degrés.
  • L'interrupteur ne doit pas être installé dans des conditions où il existe des facteurs qui émettent des substances dangereuses ou polluantes.
  • Si la surface du couteau de contact brûle, la zone doit être nettoyée avec une lime ou du papier de verre.
  • Si les couteaux ne rentrent pas bien dans l'éponge, les mâchoires doivent être repliées.
  • Pour éviter toute déformation des pattes de l'interrupteur, inspectez les connexions entre l'interrupteur et la barre transversale et, si nécessaire, resserrez-les.
  • Assurez-vous de vérifier les commutateurs pour les pièces individuelles. Nettoyer ou peindre les pièces réparées.

Interrupteur de charge

Il s'agit d'un appareil qui vous permet d'allumer ou d'éteindre rapidement n'importe quel circuit sous charge.

Les interrupteurs de charge ont des contacts renforcés dont la durée de vie dépasse de loin la durée de vie des contacts des disjoncteurs simples. Ceci est nécessaire pour pouvoir mettre hors tension en toute sécurité une ligne sous charge. Si vous coupez la charge avec un disjoncteur conventionnel, l'arc qui se forme lorsque le circuit se coupe peut éventuellement provoquer le collage des contacts. Par conséquent, les machines automatiques conventionnelles ne peuvent pas être utilisées pour allumer et éteindre la charge. Ils sont nécessaires à la protection
s de câblage électrique en cas de situation anormale dans le circuit d'alimentation qu'ils protègent.

De plus, certains modèles d'interrupteurs de charge disposent d'une double coupure de contact, qui assure une mise hors tension complète de la ligne déconnectée.

Afin de pouvoir vérifier visuellement que les contacts du mini-interrupteur sont cassés, certains modèles disposent d'une fenêtre de visualisation spéciale. Grâce à lui, vous pouvez voir dans quel état (fermé ou ouvert) se trouvent les contacts de l'interrupteur.

Par exemple, ceci est implémenté par TDM. Ici, la fenêtre est située au-dessus du bouton de commande. De plus, ces modèles disposent d'une fonction de protection contre la déconnexion accidentelle ou l'activation du mini-interrupteur. Sur le modèle avant se trouve une sorte de vis pour tournevis plat, qui est marquée sur le boîtier « Block - 100A ». Afin de réactiver cet interrupteur, vous devez retirer la poignée de la position verrouillée.

Un exemple de mini-interrupteurs dans l'ancienne version sont les interrupteurs groupés situés devant les tableaux de distribution au sol.

Les types

Ils sont disponibles en types à 1, 2, 3 et 4 pôles. Vous devez choisir selon que vous disposez d'un réseau monophasé ou triphasé et si vous devez casser le zéro avec un interrupteur. De tels commutateurs de charge sont installés sur un commutateur standard. C'est très pratique car ils peuvent être installés dans n'importe quel panneau de distribution.

Selon le classement actuel, les mini-interrupteurs sont répartis de la même manière que les machines automatiques. C'est pour 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125A.

Veuillez noter que l'interrupteur de charge ne protège pas contre les courts-circuits ou les surcharges. La ligne doit donc être protégée par un disjoncteur. Il faut les choisir ainsi : la valeur nominale de l'interrupteur doit dépasser la valeur nominale de la machine d'un ou deux pas. Il faut jusqu'à une heure à un disjoncteur pour déconnecter une ligne surchargée de 45 %. Pendant ce temps, les contacts d'un mini-interrupteur du même calibre que la machine commenceront à chauffer. Ce qui ne sera pas tout à fait bon.

Comment distinguer un interrupteur de charge d'un disjoncteur ?

Extérieurement, les mini-interrupteurs sont similaires, vous devez donc pouvoir les distinguer. En règle générale, l'interrupteur de charge est marqué sur le boîtier avec les lettres « VN ». Le mini-switch dispose également d'une poignée de commande plus massive et renforcée, qui attire immédiatement le regard.

"Est-il possible d'utiliser l'entrée dans une maison privée(avant le compteur) une machine automatique au lieu d’un interrupteur ?- cette question apparaît régulièrement sur les forums de construction. Et c'est comme - pourquoi pas ? Après tout, les deux appareils se déconnectent réseau électrique. Cela signifie-t-il qu'ils sont interchangeables ?

Non. Du tout. Un ingénieur de la société Axiom Plus, active depuis 12 ans dans la vente en gros et au détail de produits électriques, nous a expliqué pourquoi. Examinons d’abord le but des deux appareils et leur champ d’application.

La principale différence entre une « machine » et un interrupteur (switch)

Un interrupteur, ou sectionneur d'alimentation, est un interrupteur ordinaire, uniquement puissant. Sa tâche est simplement de couper l'alimentation sur la ligne. Il n'y a pratiquement rien dans le circuit de l'appareil à l'exception des contacts ; sa conception est durable et simple.

La conception des «automates» est plus sophistiquée, car fonctionnellement, il s'agit d'un appareil plus complexe avec un domaine de responsabilité plus large. Disjoncteur automatique - protège le circuit électrique des surcharges et des surintensités de court-circuit et est conçu pour un certain nombre de cycles marche-arrêt (selon le fabricant, la série et le modèle). Par exemple, la résistance à l'usure de l'appareil BZMB1-A100 d'Eaton (Moeller) peut atteindre 10 000 cycles.

Lorsqu'il est nécessaire d'allumer et d'éteindre le réseau électrique quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, utiliser une « machine automatique » est irrationnel. En cliquant manuellement sur un équipement sensible comme un simple interrupteur, vous épuiserez sa durée de vie. en avance sur le programme et pas aux fins prévues. Après tout, la fonction principale de l'appareil est de fonctionner automatiquement en mode d'urgence.

Il est plus logique d'installer un interrupteur à l'entrée pour un simple « on/off ». De plus, son coût est bien moindre. Ainsi, pour un interrupteur de charge de 250 A dans la boutique en ligne, vous paierez à partir de 638 UAH, et pour disjoncteur de cette dénomination, préparez-vous à dépenser au moins 1841 UAH.

Pourquoi combiner un interrupteur avec une « machine »

Au niveau du foyer, cela garantit la commodité de gestion du réseau électrique et la pérennité du réseau électrique domestique, mais la décision dépend toujours de vous. Envisagez-vous de mettre la ligne hors tension plusieurs fois par an, par exemple uniquement en cas d'urgence travaux de réparation? Ensuite, vous pouvez vous débrouiller avec le levier « automatique ».

Si nous parlons de sur le réseau électrique d'un immeuble à appartements ou bâtiment industriel, qui ont des exigences de sécurité accrues. Tout d'abord, placez un interrupteur aux endroits critiques du câble d'entrée. Il fonctionnera comme un dispositif de commutation, à l'aide duquel la ligne est mise hors tension d'un seul mouvement. De plus, l'appareil doit avoir une coupure de circuit visible, sans capots de protection.

Par exemple, le modèle P2M d'Elecon pour 250A ou le sectionneur série PE19 d'IEK dans lequel, lorsque le réseau est déconnecté à l'aide d'un levier, une rupture des contacts est visuellement perceptible - il n'y a pas de couvercles ou de panneaux obscurcissant l'intérieur de la structure. . Pour quoi? Ainsi, lors de l'entretien du réseau sur le site, la personne effectuant les travaux est sûre à 100 % que le système est hors tension. Mais la conception de la « mitrailleuse » ne peut pas offrir cette clarté visuelle, car le corps de l'appareil est fermé.

L'utilisation d'interrupteurs est conseillée dans les industries où le personnel doit mettre les équipements hors tension à la fin de la journée de travail ou avant d'effectuer des travaux de réparation. Ou, par exemple, pour allumer et éteindre le système d'éclairage périmétrique.

N'oubliez pas : pour installations industrielles, et pour les immeubles à plusieurs appartements, il est nécessaire d'utiliser un interrupteur « à l'entrée » associé à une « machine » pour protéger le système des surintensités d'urgence et la possibilité de couper manuellement l'alimentation.

Lors du fonctionnement des installations électriques, il est parfois nécessaire de les éteindre. Cela peut être nécessaire pour effectuer des travaux de maintenance sur des équipements électriques, pour modifier la configuration du système électrique, etc. L'alimentation est coupée à l'aide d'interrupteurs. Cependant, pour garantir la sécurité des travaux, il est nécessaire de créer des coupures visibles dans la ligne d'alimentation électrique, confirmant que l'électricité ne peut objectivement pas être fournie à l'installation électrique. Ce problème est résolu à l'aide d'équipements spéciaux - des sectionneurs. Pour une utilisation dans les réseaux 10 kV, les sectionneurs 10 kV sont excellents : RLND, RLK ; pour une utilisation dans les réseaux 35 kV, nous sélectionnons les sectionneurs 35 kV - RDZ

Avec leur aide, vous pouvez résoudre un large éventail de problèmes lors du fonctionnement d'installations électriques avec des tensions de 10 kV à 35 kV. Tous les produits que nous fournissons sont fabriqués par des entreprises leaders – leaders de l'industrie. Sa qualité est élevée et ses prix sont raisonnables. L'utilisation des produits que nous proposons vous permet de construire des systèmes fiables Alimentation électrique, sans problème et économique. Nous fournissons des équipements de déconnexion aux organismes d'installation et d'exploitation, par exemple ceux travaillant dans le secteur de l'habitat et des services communaux. Les caractéristiques détaillées de chaque produit sont présentées dans les sections correspondantes de notre catalogue, où vous pouvez choisir et acheter un sectionneur 10 kV ou 35 kV.

Premièrement, tous les sectionneurs répondent pleinement aux exigences de la documentation réglementaire et technique en vigueur dans le secteur énergétique russe. Ceci explique les qualités de haute performance de nos produits. Outre le fait que les sectionneurs que nous fournissons sont impeccables d'un point de vue fonctionnel, ils sont également durables. Seuls des matériaux de haute qualité sont utilisés dans la fabrication des produits, garantissant non seulement la durabilité, mais également l'efficacité du système d'approvisionnement en énergie. Après tout, en mode normal, un courant de charge traverse le sectionneur et garantir, entre autres, de faibles pertes d'énergie est une tâche importante que nos produits accomplissent avec beaucoup de succès.

Deuxièmement, nous surveillons constamment la mise à jour de notre assortiment, nous proposons donc uniquement solutions actuelles, répondant aux tendances modernes de l'industrie nationale de l'énergie électrique. Bien que l'industrie soit plutôt inerte et qu'on ne puisse s'attendre à aucune percée mondiale, les fabricants d'équipements de sous-stations améliorent constamment leurs produits. En particulier, de nouveaux matériaux sont utilisés, ce qui rend les produits peu coûteux. Par exemple, dans les sectionneurs RLK que nous proposons, le groupe isolant est réalisé à partir de matériaux polymères innovants.

Séparément, il convient de mentionner les entraînements mécaniques des sectionneurs que nous proposons, car les performances de l'ensemble de l'appareil dépendent de leur bon fonctionnement. Les entraînements sont fabriqués à partir d'aciers de montage de haute qualité et, sur certains modèles, sont protégés par un revêtement anticorrosion spécial en zinc. Cela rend les produits peu exigeants en termes de conditions de fonctionnement. La conception des variateurs utilise des solutions qui éliminent l'apparition de jeu, ce qui réduit la vitesse des opérations de commutation.

Certains produits peuvent être installés verticalement et horizontalement. De telles capacités offrent une liberté dans la conception de l'installation électrique et permettent un placement optimal des sectionneurs dans la salle de la sous-station. Il convient de noter que la taille des installations électriques dans les constructions de faible hauteur est un facteur plutôt critique. Les sous-stations construites avec les équipements que nous fournissons sont compactes.

Sectionneurs RLND

Sectionneurs RLND

Sectionneurs RLND (ZETO)

Sectionneurs RLK, RLKV

Sectionneurs RVZ, RV

Sectionneurs RVFZ, RVF

Sectionneurs RVR, RVRZ

Sectionneurs RVO

Sectionneurs RDZ

Arresteurs

L'utilisation de parafoudres fournis par notre société garantit une alimentation électrique ininterrompue aux consommateurs en cas de surtension dans la ligne aérienne. Leur nature peut être différente, mais dans la grande majorité des cas, la source des surtensions (impulsionnelles) de courte durée est l'électricité atmosphérique incontrôlée, en particulier la foudre.

Lors d'un orage, une surtension entraîne des ruptures d'isolation des fils et un chevauchement des sections isolantes des lignes aériennes. Dans ce cas, la protection par relais de la sous-station fonctionne clairement - l'installation électrique est éteinte, ce qui entraîne naturellement une perturbation de l'alimentation électrique des consommateurs. Pour éviter le développement d'événements selon un scénario aussi négatif, il est installé sur les lignes aériennes remède spécial protection - parafoudre.

Les surtensions atmosphériques dans une installation électrique se produisent généralement pour deux raisons. Premièrement, la situation la plus défavorable est celle d’un coup de foudre sur une ligne aérienne. Deuxièmement, une surtension peut être induite dans la ligne de manière inductive. Les parafoudres fournis par notre société protègent de manière fiable le système d'alimentation électrique contre les surtensions des deux types. La gamme de produits est suffisamment large pour offrir une protection même dans des conditions orageuses difficiles.

Parafoudres RVO

Les parafoudres légers que nous proposons sont conçus pour être utilisés sur les lignes aériennes avec des tensions allant jusqu'à 10 kV. Le principe de la soupape de décharge de surtension est que la décharge se produit dans un système d'éclateurs et de résistances non linéaires. Le dispositif de décharge est enfermé dans un boîtier en porcelaine scellé, de sorte que le fonctionnement des produits est possible dans n'importe quel conditions climatiques. Le bon rapport qualité-prix rend ce produit attractif pour la construction de systèmes de protection contre les surtensions contre la foudre pour les lignes aériennes basés sur celui-ci.

Parafoudres RDIP

Les pare-étincelles longs que nous vendons sont apparus sur le marché russe des produits destinés à l'industrie de l'énergie électrique comme un développement ultérieur des technologies de protection des lignes aériennes et des équipements électriques des sous-stations contre les surtensions. Aujourd'hui, l'utilisation d'équipements à décharge à étincelle longue constitue une étape avancée dans la construction des systèmes efficaces protection des installations électriques contre les surtensions.

Plusieurs types d'équipements modernes de décharge à étincelle longue - parafoudres à boucle (RDIP), multi-chambres (RMK) et parafoudres à boucle (RDIS). L'utilisation d'une technologie de pointe et des matériaux les plus récents rend ces produits plus efficaces que les équipements de décharge par vanne. Lors de la construction de nouvelles installations électriques, nous recommandons d’utiliser RDI.

Parafoudre RVN

Les parafoudres basse tension que notre société fournit aux entreprises du secteur de l'énergie électrique sont conçus pour protéger les lignes aériennes basse tension et les équipements des sous-stations. Ces produits sont plus simples que le RVO - un éclateur et une résistance. Le corps du parafoudre est également scellé, mais pas en porcelaine, mais en plastique. L'utilisation de plastique rend le produit léger. Dans le même temps, remplacer la porcelaine par du plastique n'affecte pas sa force mécanique. La conception ergonomique vous permet d'effectuer des travaux d'installation de protection en un temps record.

Parafoudres RVS

Protection des lignes aériennes et des équipements électriques des sous-stations avec une tension jusqu'à 110 kV. La base des produits est un système de nombreux éclateurs et de plusieurs résistances non linéaires. L'équipement protège de manière fiable les lignes aériennes et les équipements des sous-stations contre les surtensions, même en cas de coup de foudre direct. Les lignes aériennes à haute tension étant des objets de risque accru en termes de surtensions de foudre, l'utilisation du RVS est obligatoire dans certains cas.

Parafoudres RVO

Parafoudres RDIP, RMK, RDIM, RDISH

Parafoudres RVN

Parafoudres RVS

Dynamomètre EDR-20,30,50

Interrupteurs et disjoncteurs

Lors de l'exploitation d'une installation électrique, il est parfois nécessaire de la mettre hors tension, par exemple pendant service et effectuer d'autres opérations opérationnelles. Interrupteurs et interrupteurs conçus pour déconnecter les équipements de sous-station basse tension. Les produits que nous proposons, différents haute qualité, remplir correctement leurs fonctions. Nous vendons plusieurs types d'équipements de commutation basse tension.

Équipement de commutation série RP

Les produits de cette gamme ont depuis longtemps acquis une réputation de moyen fiable et sans problème pour commuter les conducteurs. La lettre « P » dans la désignation de la nomenclature indique que le produit peut être équipé de fusibles basse tension PN-2 et PPN. Notre société propose des interrupteurs à installer dans les systèmes d'alimentation dont les courants nominaux vont de 100 à 630 A. Grâce à la large gamme, il n'y aura aucune difficulté à choisir des équipements présentant les caractéristiques techniques requises.

Nous fournissons des interrupteurs de la série RP en trois types :

RPS - entraînement décalé ;

RPB - poignée de déconnexion latérale ;

ROC - poignée d'arrêt centrale.

Les produits sont fournis avec une configuration d'entraînement et de poignée pour droitier ou gaucher. La variété des produits que nous proposons vous laisse une liberté dans la conception de votre installation électrique.

Équipement de commutation série P et commutateurs PC

Les produits de la série P diffèrent des interrupteurs RP décrits ci-dessus par l'absence de possibilité d'installer des fusibles. C'est plus produits simples, mais non moins fonctionnel. À l'exception de l'absence de pièces pour la fixation des fusibles, ces interrupteurs ne diffèrent structurellement pas des produits de la série RP. Cet équipement de commutation est également disponible en trois types :

RS - entraînement décalé ;

RB - poignée de déconnexion latérale ;

RC - poignée d'arrêt centrale.

Et de la même manière, les produits sont fournis avec un placement à gauche et à droite du lecteur et de la poignée.

Le commutateur PC est fonctionnellement similaire aux commutateurs, mais remplit des fonctions légèrement différentes. Ses positions de commutation ne sont pas deux - "on" et "off" - mais trois. Avec son aide, vous pouvez à la fois mettre hors tension l'ensemble de l'installation électrique et alimenter en électricité l'une de ses deux parties avec laquelle cet interrupteur particulier est connecté.

Sectionneurs PE19

Le but de ces produits est de créer des coupures visibles dans le circuit d'alimentation électrique des consommateurs. La présence d'un entrefer visible fait partie des exigences de sécurité obligatoires lors de tout travail dans une installation électrique. Les lames de contact des sectionneurs que nous proposons sont en cuivre électrique M1 de haute qualité, ce qui élimine les pertes d'énergie lors du flux de courant électrique en position marche du sectionneur.

Interrupteurs-interrupteurs VR-32

Ces produits se distinguent des interrupteurs et sectionneurs par la présence d'un dispositif d'extinction d'arc. C'est nécessaire car l'interrupteur est conçu, entre autres, pour déconnecter les installations électriques sous charge, c'est-à-dire qu'il remplit une double fonction : il déconnecte la ligne sous charge et assure une coupure visible. Les commutateurs VR-32 proposés par notre société sont fabriqués à partir de matériaux fiables et durables

Interrupteurs, disjoncteurs

Commutateurs RPS

Commutateurs RPB

Commutateurs de l'Église orthodoxe russe

Commutateurs RS, RB, RC, PTs, R

Interrupteurs de charge

Tout travail sur l'équipement du poste ne peut être effectué qu'après l'avoir préalablement débranché de l'alimentation électrique. La méthode de déconnexion d'une installation électrique est évidente : déconnecter les conducteurs porteurs de courant. Cependant, la rupture du conducteur traversé par le courant de charge s'accompagne de l'apparition d'un arc électrique, qui peut détruire les pièces conductrices de courant. Pour cette raison, un équipement spécial est utilisé pour mettre l'installation électrique hors tension - un interrupteur de charge.

Interrupteurs de charge VNR

Interrupteurs de charge VNR équipés de entraînement manuel Les PR-17 sont des équipements simples qui peuvent être utilisés dans appareils de distribution Et certains types postes de transformation avec une tension jusqu'à 10 kV. Dignité de ce genre produits est leur simplicité relative. Les équipements que nous proposons ont une longue durée de vie. La durabilité des produits est assurée par l'utilisation de matériaux fiables pour leur fabrication.

Grâce à l'utilisation du variateur PR-17, l'opération d'arrêt n'est pas difficile. De plus, la conception est conçue pour empêcher les actions erronées du personnel. Par exemple, un système spécial est prévu pour bloquer l'activation des couteaux de mise à la terre. La mise à la terre ne peut être activée que lorsque l'interrupteur est en position d'arrêt. Élément principal Le produit - la chambre de coupure - est fabriqué en plastique phénolique. Les contacts d'arc situés à l'intérieur de la chambre sont reliés aux couteaux principaux. En position d'arrêt, la rupture des contacts avec la caméra est visible, ce qui assure la sécurité des travaux dans l'installation électrique.

Interrupteur de charge VNR-10/400-10z U3

Interrupteur de charge VNR-10/630-10з У3

Interrupteur de charge VNRp-10/400-10zp U3, sans fusibles

Interrupteur de charge VNRp-10/400-10zp U3, avec fusibles

Interrupteur de charge VNRp-10/630-10зп У3, sans fusibles

Interrupteur de charge VNRp-10/630-10зп У3, avec fusibles

Objectif des commutateurs de charge VNR

Les commutateurs de charge VNR sont appareils spéciaux, conçus pour briser en toute sécurité une ligne sous charge. Le fait est que lorsqu'un conducteur porteur de courant se brise, un arc se produit qui peut endommager le conducteur. Les interrupteurs de charge VNR sont équipés de chambres d'extinction d'arc, qui permettent d'éteindre instantanément l'arc. En conséquence, le conducteur reste intact, l'alimentation en courant s'arrête et des mesures préventives ou des travaux de réparation peuvent commencer sur les équipements haute tension hors tension.

Conception d'interrupteurs de charge VNR

Les commutateurs BHP modernes peuvent être considérés comme des appareils relativement simples. Cependant, c'est la conception simplifiée qui rend les commutateurs si efficaces et si fiables. L'interrupteur de charge VNR se compose d'un cadre avec un arbre, qui sert de base à six isolateurs (trois de chaque côté). Trois isolateurs contiennent les contacts principaux et les contacts d'arc. Sur les trois autres isolateurs se trouvent des couteaux de contact spéciaux qui permettent de fermer et d'ouvrir le circuit. De plus, le cadre comporte des leviers dont le mouvement est transmis par des tiges isolantes aux couteaux de contact. Aux deux extrémités de l'arbre se trouvent des ressorts d'arrêt et des tampons en caoutchouc. Tous les éléments structurels sont constitués de matériaux fiables protégés contre la corrosion, ce qui permet une utilisation prolongée des disjoncteurs VNR.

Principe de fonctionnement des interrupteurs de charge VNR

Lorsqu'il n'est pas nécessaire de couper la ligne, le courant circule à travers le circuit des contacts principaux et d'arc à travers l'interrupteur de charge. S'il est nécessaire d'éteindre la charge, les contacts principaux s'ouvrent et le courant commence à traverser la chaîne de contacts d'extinction d'arc, qui divergent alors également. L'arc qui se produit lorsque les contacts divergent est éteint dans des chambres spéciales en plastique phénolique. La chambre contient un revêtement spécial en matériau composite synthétique (polyamide chargé de verre). Aux températures élevées qui accompagnent l’arc, il libère des gaz qui finissent par éteindre l’arc.

Domaine d'utilisation des interrupteurs de charge VNR

Les interrupteurs de charge VNR sont largement utilisés dans les armoires d'appareillages complets, trouvent leur application dans des sous-stations de transformation complètes, sont utilisés dans les chambres de service unidirectionnelles fixes, ainsi que dans d'autres appareillages intérieurs.

Conditions de fonctionnement des interrupteurs de charge VNR

Certaines conditions doivent être remplies pour que l'interrupteur de charge fonctionne de manière fiable pendant toute la période pour laquelle cet appareil est conçu :

l'altitude au-dessus du niveau de la mer ne doit pas dépasser 1 000 mètres ;

la température ambiante ne doit pas descendre en dessous de moins 45°C et ne doit pas dépasser plus 40°C ;

il est nécessaire que humidité relativeà une température de plus 15°C ne dépasse pas 80 % ;

il est souhaitable que l'appareillage soit exempt de poussière et de saleté ;

Il est nécessaire de protéger les interrupteurs VNR des infiltrations d'eau.

Commutateurs de charge VNA

Les interrupteurs de charge pour autogaz VNA sont également destinés à être utilisés dans les appareillages de commutation et les postes de transformation avec des tensions allant jusqu'à 10 kV. Grâce à l'utilisation de la technologie d'extinction à arc à gaz, l'équipement dure un ordre de grandeur plus long que ses analogues. Le principe de l'extinction de l'arc au gaz automatique est le suivant. Lorsqu'une décharge électrique se produit, l'arc agit sur les parois de la chambre d'extinction de l'arc, c'est pourquoi il espace intérieur Des gaz sont libérés, à contre-courant desquels s'éteint la décharge d'arc.

Les commutateurs VNA proposés par notre société sont équipés d'un entraînement à ressort, ce qui garantit un temps de réponse minimum du produit. La seule force requise lors du fonctionnement de cet équipement est la charge manuelle du ressort.

Pour augmenter la durabilité et la résistance du produit aux influences extérieures, par exemple dans des conditions de pollution industrielle, tous ses supports pieces en metal, tout d'abord, les cadres sont recouverts de zinc et en plus de peinture en poudre.

Interrupteur de charge VNA-L-10/630-20 U2

Interrupteur de charge VNA-L-10/630-20z U2

Interrupteur de charge VNA-L-10/630-20зп У2

Interrupteur de charge VNA-P-10/630-20 U2

Interrupteur de charge VNA-P-10/630-20z U2

Interrupteur de charge VNA-P-10/630-20zp U2

Objectif des commutateurs de charge VNA

Les commutateurs de charge VNA sont conçus pour déconnecter en toute sécurité un circuit sous charge. Comme vous le savez grâce à un cours de physique à l'école, lorsqu'un conducteur porteur de courant est déconnecté, un arc à haute tension se forme et à haute température. Cela pourrait endommager le conducteur. Cependant, lors de l'utilisation de commutateurs VNA, ce problème est éliminé du fait qu'ils disposent de chambres de suppression d'arc, dont le but ressort clairement du nom. Ainsi, le but des commutateurs de charge VNA est de déconnecter en toute sécurité le circuit sous charge.

Conception de commutateurs de charge VNA

Les commutateurs de charge VNA sont conçus de manière très simple mais efficace. La base de l'interrupteur est le châssis, c'est sur celui-ci que sont installés 6 isolateurs de support appartenant au deuxième type. Des contacts principaux mobiles, ainsi que des contacts d'extinction d'arc, sont installés sur les isolateurs situés dans la partie inférieure du cadre. Des contacts principaux fixes sont installés sur les isolateurs situés en partie supérieure du châssis. De plus, les interrupteurs intérieurs sont équipés de chambres pour éteindre l'arc naissant. La chambre contient des revêtements en polyméthylméthacrylique, qui émettent un flux de gaz lorsque la température augmente, ce qui entraîne l'apparition d'un arc.

Principe de fonctionnement des commutateurs de charge VNA

S'il est nécessaire de déconnecter la charge, les contacts principaux de l'interrupteur de charge VNA sont d'abord ouverts. Le courant est redirigé vers un circuit de contacts d'arc, qui s'ouvrent également après un certain temps. Cela conduit à ce qui se passe arc électriqueà haute température. C'est la température qui provoque la libération de gaz du revêtement en polyméthylméthacrylique, situé dans la chambre de coupure. Un flux de gaz s'échappant d'un espace étroit interrompt l'arc et l'éteint D'une manière similaire. Il faut une fraction de seconde pour éteindre l'arc et il n'a pas le temps d'endommager le conducteur porteur de courant.

Domaine d'utilisation des commutateurs de charge VNA

Les commutateurs de charge VNA sont utilisés dans les appareillages de commutation. Il s'agit notamment de tableaux de distribution, d'armoires de commande, de chambres de commande unidirectionnelles ainsi que de sous-stations de transformation complètes. Il convient de noter que les interrupteurs CVC sont utilisés dans les appareillages connectés aux réseaux industriels et municipaux.

Conditions de fonctionnement des interrupteurs de charge VNA

Les commutateurs de charge VNA sont conçus pour fonctionner dans certaines conditions :

altitude au-dessus du niveau de la mer ne dépassant pas 1 000 mètres ;

température non inférieure à moins 45°C et non supérieure à plus 40°C ;

les interrupteurs doivent être installés sur un plan vertical (déviation ne dépassant pas 5°, en tenant compte du fait que les contacts d'arc sont inclinés vers le bas) ;

l'humidité relative à une température de plus 15°C ne doit pas dépasser 80 % ;

Il ne doit y avoir aucune poussière ni gaz explosifs dans l’environnement.

Commutateurs de charge VNP

En principe, ces interrupteurs de charge ne diffèrent de leurs analogues que par le type d'entraînement - il est à ressort. De plus, les produits varient en fonction des lieux d'installation. Il existe deux types d'équipements : VNPz et VNPp. Les premiers sont destinés à être installés sur la paroi arrière de l'armoire de distribution, les seconds - à l'avant. Par ailleurs, nous le répétons, les produits de ce type fonctionnent de manière similaire aux deux décrits ci-dessus. L'utilisation d'un entraînement à ressort augmente la vitesse de fonctionnement de l'interrupteur de charge VNP.

Interrupteur de charge VNPz M1-10/630-20

Interrupteur de charge VNPz M1-10/630-20z

Interrupteur de charge VNPz M1-10/630-20zp

Interrupteur de charge VNPp M1-10/630-20z

Interrupteur de charge VNPp M1-10/630-20zp

Objectif du commutateur de charge VNP

Le commutateur de charge VNP est un dispositif conçu pour retirer la charge d'un circuit sous haute tension. Le personnel peut alors commencer à entretenir le circuit ou l'équipement électrique que le circuit alimente en électricité. Les interrupteurs de charge VNP sont également utilisés pour la mise à la terre et pour fournir une coupure de circuit visible, ce qui améliore la sécurité des électriciens.

Dispositif de commutation de charge VNP

Comme la plupart des interrupteurs de charge, le VNP se compose d'un cadre sur lequel sont montés des isolateurs (6 au total, 3 chacun en haut et en bas du cadre). Des contacts principaux fixes, ainsi que des contacts d'extinction d'arc et une chambre à arc sont installés dans la partie supérieure du châssis. Des contacts mobiles sont installés au bas du cadre. Les tiges isolantes transmettent le mouvement de l'arbre aux couteaux de contact. De plus, les interrupteurs VNP sont équipés de deux ressorts de déclenchement et d'un fusible. L'interrupteur est équipé d'une unité de commande sur laquelle se trouvent les électro-aimants de commande du variateur et l'interrupteur. télécommande et des indicateurs de position d'actionneur et de commutateur.

Principe de fonctionnement du commutateur de charge VNP

Le principe de fonctionnement de l'interrupteur de charge VNP, comme celui des autres interrupteurs à gaz automatique, repose sur le fait que l'arc qui se produit lorsque les contacts sous charge sont ouverts est éteint dans une chambre d'extinction d'arc spéciale. Cela est dû au fait que sous l'influence haute température ce qui se produit en raison de l'arc, le revêtement en plexiglas situé dans la chambre commence à libérer activement des gaz qui interrompent l'arc. L'extinction instantanée de l'arc permet de minimiser l'effet négatif qu'il peut avoir sur le conducteur porteur de courant.

Portée d'utilisation du commutateur de charge VNP

Les commutateurs de charge VNP sont installés dans les appareillages. Des interrupteurs de ce type peuvent être vus dans des postes de transformation complets, dans des chambres de service unidirectionnelles, dans des tableaux de distribution et dans des armoires de commande. Les commutateurs VNP sont utilisés dans les réseaux électriques industriels et urbains.

Conditions de fonctionnement des interrupteurs de charge VNP

Les conditions de fonctionnement des interrupteurs de cette série ne diffèrent pas des conditions de fonctionnement des autres interrupteurs autogaz. Cependant, listons-les à nouveau :

l'altitude maximale au-dessus du niveau de la mer est de 1 000 mètres ;

la température ambiante varie de moins 45°C à plus 40°C ;

l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 % ;

position dans l'espace - verticale, déviation ne dépassant pas 5° dans n'importe quelle direction ;

L'eau, la poussière ou les gaz ne doivent pas pénétrer dans la pièce dans laquelle le commutateur VNP est installé.

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  • Sectionneurs, interrupteurs de charge, disjoncteurs, parafoudres
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