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ZW32-40.5
DGG
1. Quando si considerano i vantaggi degli interruttori automatici in vuoto, è importante notare le loro caratteristiche superiori che li distinguono dagli altri tipi di interruttori automatici. Questi vantaggi rendono gli interruttori automatici in vuoto una scelta popolare per varie applicazioni nel settore elettrico.
2. Uno dei vantaggi principali degli interruttori automatici in vuoto è la loro elevata affidabilità. Grazie all'assenza di mezzi per l'estinzione dell'arco, gli interruttori automatici in vuoto sono in grado di interrompere le correnti di guasto in modo rapido ed efficiente. Ciò si traduce in tempi di inattività minimi e in una maggiore efficienza operativa.
3. Un altro vantaggio degli interruttori automatici in vuoto è il loro design compatto. Senza la necessità di materiali isolanti ingombranti, gli interruttori automatici in vuoto sono più efficienti in termini di spazio e possono essere facilmente integrati negli impianti elettrici esistenti.
4. Inoltre, gli interruttori automatici in vuoto sono noti per la loro lunga durata e i bassi requisiti di manutenzione. Ciò li rende una soluzione economicamente vantaggiosa sia per le nuove installazioni che per i progetti di retrofit.
5. Inoltre, gli interruttori automatici in vuoto sono rispettosi dell'ambiente poiché non utilizzano gas nocivi durante il loro funzionamento. Ciò li rende una scelta sostenibile per le organizzazioni attente all’ambiente.
6. Nel complesso, i vantaggi degli interruttori automatici in vuoto li rendono una scelta affidabile ed efficiente per un'ampia gamma di applicazioni elettriche.
5.1 Tabella dei principali parametri tecnici dell'interruttore
S/N |
Nome |
Unità |
Valore dei dati |
1 |
Tensione nominale |
kV |
40.5 |
2 |
Corrente nominale |
UN |
1250/1600 |
3 |
Frequenza nominale |
Hz |
50/60 |
4 |
1 minuto Tensione di resistenza alla frequenza di alimentazione (umido/secco) |
kV |
8095/118 |
5 |
Tensione di resistenza all'impulso di fulmine (a terra/frattura) |
kV |
185/215 |
6 |
Corrente di interruzione nominale di cortocircuito |
kA |
25/31.5 |
7 |
Corrente di chiusura nominale di cortocircuito (valore di picco) |
kA |
63/80 |
8 |
Corrente nominale di tenuta a breve termine |
kA |
25/31.5 |
9 |
Valore di picco nominale Corrente di tenuta |
kA |
63/80 |
10 |
Tempo continuo di breve durata nominale |
s |
5 |
11 |
Ciclo operativo nominale |
Volte |
0 - 0,3 s - C0 - 180 s - CO |
12 |
Corrente Nominale di Corto Circuito - Tempi di Interruzione |
Volte |
30 |
13 |
Vita meccanica |
Volte |
10000 |
14 |
Tensione di controllo del meccanismo |
V |
CA/CC 220 CA/CC 110 |
15 |
Circuito secondario 1 min Resistenza alla frequenza di alimentazione Volt |
kV |
2 |



5.2 Parametri di regolazione delle proprietà meccaniche dell'interruttore
S/N |
Nome |
Unità |
Valore dei dati |
1 |
Distanza di contatto |
mm |
16±1 |
2 |
Contatta Overtravel |
mm |
3 ± 0,5 |
3 |
Velocità di apertura |
SM |
1.4 - 1.8 |
4 |
Velocità di chiusura |
SM |
0,4 - 1,8 |
5 |
Tempo di rimbalzo chiusura contatto |
SM |
≤ 5 |
6 |
Distanza dal centro di fase |
mm |
460±2 |
7 |
Asincronia trifase di apertura e chiusura |
SM |
≤ 2 |
8 |
Resistenza del circuito conduttivo di ciascuna fase |
μΩ |
<80 |
9 |
Orario di chiusura |
SM |
≤ 100 |
10 |
Orario di apertura |
SM |
≤ 50 |
11 |
Peso |
kg |
270 |
UTILIZZO: CONDIZIONE AMBIENTALE
1. Altitudine: ≤ 3000 m. Se l'altitudine è superiore a 3000 m, il livello di isolamento nominale deve essere corretto di conseguenza.
Temperatura ambiente: -30 oC ~ +65 oC2.
3. Velocità del vento: 34 m/s
4. Pressione del vento: 700Pa
5. Livello di inquinamento: livello IV
6. Spessore della glassa: non più di 10 mm
7. Temperatura conservazione: -40 oC ~ +85 oCdi
