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RW-Serie
DGG
Die beweglichen Kontakte an beiden Enden des Sicherungsrohrs werden durch die Sicherung (Schmelze) fest fixiert. Nachdem der obere bewegliche Kontakt in den hervorstehenden Teil des „Entenschnabels“ gedrückt wurde, wird der obere statische Kontakt aus Phosphorkupfer oder anderen Materialien gegen den oberen beweglichen Kontakt gedrückt, sodass das Sicherungsrohr fest im „Entenschnabel“ steckt. Wenn der Kurzschlussstrom durch die Sicherung fließt und schmilzt, entsteht ein Lichtbogen. Das mit dem Sicherungsrohr ausgekleidete Stahlpapierrohr erzeugt unter der Wirkung des Lichtbogens eine große Menge Gas. Da das obere Ende des Sicherungsrohrs verschlossen ist, wird das Gas zum unteren Ende hin versprüht, wodurch der Lichtbogen gelöscht wird. Durch das Schmelzen der Sicherung verlieren die oberen und unteren beweglichen Kontakte des Sicherungsrohrs die Haltekraft der Sicherung. Unter der Wirkung der Schwerkraft des Sicherungsrohrs selbst und der Federplatten der oberen und unteren stationären Kontakte fällt das Sicherungsrohr schnell ab, wodurch der Stromkreis unterbrochen und der fehlerhafte Abschnitt der Leitung oder des Geräts unterbrochen wird.
| Elektrische Eigenschaften | Spezifikation | Einheit |
| Stromspannung | 10-35 kV |
KV |
| Aktuell | 100/200 | A |
| Frequenz | 50/60 | Hz |
| Spannungsfestigkeit der Netzfrequenz gegen Erde (1 Minute) | 50 | KV |
| Spannungsfestigkeit der Netzfrequenz Phase zu Phase (1 Minute) | 60 | KV |
| Stoßspannung gegen Erde | 150 | KV |
| Impulsspannung Phase zu Phase | 160 | KV |
| Unterbrechungsstrom | 8 | KA |
| Kriechstrecke: | 240-800 | mm |
| Montagehalterung | mit/ohne | |
| Bogenverkürzungsstab | mit/ohne | |
| Lichtbogen-Unterscheidungskammer | mit/ohne | |
| Sicherungseinsatz | ohne | |
| Material | ||
| Kupfergehalt für Messing | Messing (60~60 %) | |
| Leitfähiges Teilematerial | Kupfer mit Versilberung/Kupfer mit Weißblech | |
| Isolator | Porzellan/Polymer/Glas | |
| Sicherungsrohr | Glasfaser | |
| Paket | 25 * 15 * 13,5 cm | |
| Menge/Paket | 1 | Stück/Karton |
| Maximale Umgebungstemperatur | 40 | °C |
| Verschmutzungsgrad | II | |
| Höhe | ≤1000m | Meter |
| Standard | IEC60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 |
Ausfallsicherungen für den Außenbereich eignen sich für den Einsatz in Wechselstromnetzen mit 50 Hz und einer Nennspannung von 10 kV, als Überlast- und Kurzschlussschutz für Übertragungs- und Verteilungsleitungen und Leistungstransformatoren sowie zum Öffnen und Schließen von Nennlastströmen.
Die weit verbreiteten Ausfallsicherungen für den Außenbereich gibt es im Allgemeinen in drei Typen: RW7, RW11 und RW12.
Anwendungsumgebung
10-kV-Abfallsicherungen eignen sich für Außenumgebungen ohne leitfähigen Staub, ohne korrosive Gase und für gefährliche Umgebungen wie Entflammbarkeit und Explosionsgefahr. Das jährliche Temperaturdifferenzverhältnis liegt innerhalb von ± 40 ℃. Die Auswahl basiert auf zwei Parametern: Nennspannung und Nennstrom, was bedeutet, dass die Nennspannung der Sicherung mit der Nennspannung des geschützten Geräts (Leitung) übereinstimmen muss.
Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb
Unter normalen Umständen ist es nicht erlaubt, Ausfallsicherungen unter Last zu betreiben, sondern nur unbelastete Geräte (Leitungen) zu betreiben. Zweigleitungen von 10-kV-Verteilungsleitungen in ländlichen Stromnetzen und Verteilungstransformatoren mit einer Nennleistung von weniger als 200 kVA dürfen jedoch unter Last gemäß den folgenden Anforderungen betrieben werden:
(1) Für den Betrieb sind zwei Personen verantwortlich (eine für die Aufsicht und eine für den Betrieb), sie müssen jedoch geprüfte und qualifizierte isolierte Handschuhe, isolierte Stiefel und Schutzbrillen tragen und qualifizierte isolierte Stäbe mit Matte verwenden
abhängige Spannungspegel für den Betrieb. Der Betrieb ist bei Klima mit Blitz oder starkem Regen verboten.
(2) Beim Ziehen der Bremse ist es im Allgemeinen vorgeschrieben, zuerst die mittlere Phase, dann die Lee-Seitenphase und schließlich die Luv-Seitenphase abzuziehen. Dies liegt daran, dass der Verteilungstransformator vom Dreiphasenbetrieb auf den Zweiphasenbetrieb umgestellt wurde und der beim Abziehen der mittleren Phase entstehende Lichtbogen minimiert wird, was keinen Phasenkurzschluss verursacht. Als nächstes muss die Lee-Phase unterbrochen werden, da die mittlere Phase auseinandergezogen wurde und sich der Abstand zwischen der Lee-Phase und der Luv-Phase verdoppelt hat. Selbst wenn eine Überspannung auftritt, ist die Möglichkeit eines Phasenkurzschlusses sehr gering. Wenn die Luvphase schließlich unterbrochen wird, wird nur noch der kapazitive Strom zur Erde erzeugt und der erzeugte elektrische Funke ist bereits sehr gering.
(3) Beim Schließen des Leistungsschalters ist die Betriebsreihenfolge beim Schließen des Leistungsschalters umgekehrt. Schließen Sie zuerst die Luv-Seitenphase, dann die Lee-Seitenphase und schließlich die Mittelphase.
(4) Die Bedienung des Schmelzrohrs ist eine häufige Aufgabe, und wenn sie nicht bemerkt wird, kann sie zu Kontaktverbrennungen und schlechtem Kontakt führen, was zu einer Überhitzung der Kontakte und zum Aushärten der Feder führt, was zu einem noch schlechteren Kontakt führt und einen Teufelskreis bildet. Daher sollte beim Ziehen und Schließen des Schmelzrohrs mäßiger Kraftaufwand angewendet werden. Überprüfen Sie nach dem Schließen sorgfältig, ob die Entenschnabelzunge mehr als zwei Drittel der Zungenlänge fest umgreifen kann. Sie können den oberen Entenschnabel mit einem Bremshebel einhaken und ein paar Mal nach unten drücken. Anschließend vorsichtig versuchen, ihn zu ziehen, um zu prüfen, ob er richtig geschlossen ist. Wenn die Sicherung nicht richtig oder sicher schließt oder zu wenig Druck auf die statischen Kontakte der Sicherung ausgeübt wird, kann es leicht zu Kontaktverbrennungen kommen oder das Sicherungsrohr kann von selbst abfallen.