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Serie RW
DGG
Los contactos móviles en ambos extremos del tubo portafusible están firmemente sujetos por el fusible (fundido). Después de empujar el contacto móvil superior dentro de la parte sobresaliente del 'pico de pato', el contacto estático superior hecho de cobre fosforado u otros materiales se presiona contra el contacto móvil superior, de modo que el tubo fusible quede firmemente atrapado en el 'pico de pato'. Cuando la corriente de cortocircuito pasa a través del fusible y se funde, se genera un arco. El tubo de papel de acero revestido con el tubo fusible produce una gran cantidad de gas bajo la acción del arco. A medida que se sella el extremo superior del tubo portafusible, el gas se pulveriza hacia el extremo inferior, extinguiendo el arco. Debido a la fusión del fusible, los contactos móviles superior e inferior del tubo portafusible pierden la fuerza de sujeción del fusible. Bajo la acción de la gravedad del propio tubo portafusible y las placas de resorte de los contactos estacionarios superior e inferior, el tubo portafusible cae rápidamente, provocando que el circuito se desconecte y corte la sección defectuosa de la línea o equipo.
| Características eléctricas | Especificación | Unidad |
| Voltaje | 10-35kV |
kV |
| Actual | 100/200 | A |
| Frecuencia | 50/60 | Hz |
| Tensión soportada a frecuencia industrial a tierra (1 min) | 50 | kV |
| Tensión soportada a frecuencia industrial fase a fase (1 min) | 60 | kV |
| Tensión de impulso a tierra | 150 | kV |
| Tensión de impulso fase a fase | 160 | kV |
| Rompiendo corriente | 8 | KA |
| Distancia de fuga: | 240-800 | milímetros |
| Soporte de montaje | con/sin | |
| Varilla de acortamiento de arco | con/sin | |
| Cámara de distinción de arco | con/sin | |
| Enlace fusible | sin | |
| Material | ||
| Contenido de cobre para latón. | Latón (60~60%) | |
| Material de piezas conductoras | Cobre con baño de plata/Cobre con estaño | |
| Aislante | Porcelana/Polímero/Vidrio | |
| tubo portafusible | Fibra de vidrio | |
| Paquete | 25*15*13,5 CM | |
| Cantidad/paquete | 1 | unidad/cartón |
| Temperatura máxima ambiente | 40 | ºC |
| Nivel de contaminación | II | |
| Altitud | ≤1000m | Metro |
| Estándar | IEC60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 |
Los fusibles desconectadores para exteriores son adecuados para su uso en sistemas de alimentación de CA de 50 HZ y tensión nominal de 10 KV, como protección contra sobrecargas y cortocircuitos para líneas de transmisión y distribución y transformadores de potencia, así como para abrir y cerrar corrientes de carga nominal.
Los fusibles desconectadores para exteriores ampliamente utilizados generalmente vienen en tres tipos: RW7, RW11 y RW12.
Entorno de aplicación
Los fusibles desconectadores de 10 kV son adecuados para entornos exteriores sin polvo conductor, sin gases corrosivos y entornos peligrosos como inflamabilidad y explosividad. La relación de diferencia de temperatura anual está dentro de ± 40 ℃. La selección se basa en dos parámetros: tensión nominal y corriente nominal, lo que significa que la tensión nominal del fusible debe coincidir con la tensión nominal del equipo protegido (línea).
Precauciones de operación
En circunstancias normales, no está permitido operar fusibles desconectadores con carga, solo se permite operar equipos (líneas) descargados. Sin embargo, los ramales de líneas de distribución de 10 kV en redes eléctricas rurales y los transformadores de distribución con una capacidad nominal inferior a 200 kVA pueden operar con carga de acuerdo con los siguientes requisitos:
(1) Dos personas son responsables de la operación (una para la supervisión y otra para la operación), pero deben usar guantes, botas y gafas aislantes probados y calificados, y usar varillas aisladas calificadas con matc.
Hing niveles de voltaje para la operación. El funcionamiento está prohibido en climas con relámpagos o lluvias intensas.
(2) Al tirar del freno, generalmente se estipula quitar primero la fase intermedia, luego quitar la fase del lado de sotavento y finalmente quitar la fase del lado de barlovento. Esto se debe a que el transformador de distribución ha cambiado de operación trifásica a operación bifásica, y la chispa de arco generada cuando se retira la fase intermedia se minimiza, lo que no causa un cortocircuito entre fases. Lo siguiente es romper la fase de sotavento, ya que la fase intermedia se ha separado y la distancia entre la fase de sotavento y la fase de barlovento se ha duplicado. Incluso si se produce una sobretensión, la posibilidad de que se produzca un cortocircuito entre fases es muy pequeña. Cuando finalmente se rompe la fase de barlovento, sólo se genera la corriente capacitiva a tierra, y la chispa eléctrica producida ya es muy leve.
(3) Al cerrar el disyuntor, la secuencia de operación se invierte al cerrar el disyuntor. Primero, cierre la fase del lado de barlovento, luego cierre la fase del lado de sotavento y finalmente cierre la fase intermedia.
(4) Operar el tubo de fusión es una tarea frecuente y, si no se nota, puede causar quemaduras en los contactos y un contacto deficiente, lo que provoca el sobrecalentamiento de los contactos y el recocido del resorte, lo que resulta en un contacto aún peor y formando un círculo vicioso. Por lo tanto, al tirar y cerrar el tubo de fusión, se debe aplicar una fuerza moderada. Después de cerrar, verifique cuidadosamente que la lengua del pico de pato pueda agarrar firmemente más de dos tercios de la longitud de la lengua. Puedes usar una palanca de freno para enganchar el pico de pato superior y presionarlo hacia abajo unas cuantas veces, luego intenta tirar suavemente para comprobar si está cerrado correctamente. Si no se cierra en su lugar o de forma segura, la presión insuficiente sobre los contactos estáticos del fusible puede provocar fácilmente quemaduras en los contactos o que el tubo portafusible se caiga por sí solo.