estándar: | IEC | Corriente clasificada: | 630A, 1250A, 1600A |
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Tensión nominal: | 12KV | Vida mecánica: | 10000 |
Uso: | GABINETE DEL INTERRUPTOR KYN28 | Puerto: | Ningbo |
Alta luz: | disyuntor del vcb,el panel interior del vcb |
Estabilidad del arco del vacío:
En una CA de 50 herzios circule los pasos actuales con el valor cero 100 veces en un segundo (es decir, una vez cada ms 10). Es deseable que la corriente está interrumpida cuando está pasando con el valor cero, si no la sobretensión será inducido debido a tajar actual. Por lo tanto, porque interrupción acertada del arco es necesario que el arco sea estable para la duración del medio ciclo y particularmente que continúa existiendo en las corrientes que se acercan a cero.
La estabilidad del arco se encuentra para depender sobre:
(i) el material del contacto y su presión de vapor y
(ii) parámetros del circuito tales como voltaje, corriente, capacitancia e inductancia.
En circuitos de poca intensidad la mayor parte de la evaporación ocurre en los puntos discretos, llamados los puntos de cátodo, mientras que en corrientes más altas la evaporación ocurre de puntos del cátodo y del ánodo. Además de estas fuentes el gas se añade al recinto de los contactos cuando se pela de otras partes del recinto debido a temperatura alta y el vapor del metal el afectar.
La presión de vapor y la estabilidad del arco se encuentran para ser correlacionadas. Cuanto más alta es la presión de vapor en una temperatura más baja, cuanto mejor es la estabilidad del arco es decir, más larga es la época de la vida del arco. Hay ciertos metales como el Zn, BI, que proporcionan tales características y son mejores materiales del electrodo para los disyuntores del vacío. Además de la presión de vapor, la conductividad termal del metal también afecta al nivel que taja actual.
Un buen metal que conduce del calor se refrescará muy rápidamente y su temperatura de la superficie de contacto bajará. Esto reducirá la tarifa de evaporación y el arco será tajado debido al vapor escaso. Por otra parte, un mún conductor del calor mantendrá su temperatura y la vaporización por un tiempo más largo y el arco será más estable.
El desvío de los contactos con diversos valores de la capacitancia reduce la época de la vida media del arco. Cuanto más alto es el valor de la capacitancia, más baja es la época de la vida media del arco. Una inductancia en serie, por otra parte aumenta el curso de la vida del arco. Semejantemente, más arriba el voltaje de funcionamiento del sistema, es más de largo la duración del arco. Esto es porque más voltaje de restauración está disponible mantener el arco vivo.
Artículo | Unidad | Datos | ||||
Voltaje clasificado | Kilovoltio | 12 | ||||
Frecuencia clasificada | HERZIOS | 50 | ||||
Nivel clasificado del aislamiento | voltaje de withstand de frecuencia de poder 1min | Kilovoltio | 42 (fractura 48) | |||
Voltaje de Withstand máximo del lmpulse del relámpago | Kilovoltio | 75 (fractura 84) | ||||
Corriente de fractura clasificada | KA | 20 | 25 | 31,5 | 40 | |
Corriente clasificada | A | 630 | 630 | 1250 1600 | 1250 1600 | |
1250 | 1250 | 2000 2500 | 2000 2500 | |||
Corriente clasificada del withstand del breve periodo de tiempo | KA |
20
|
25
|
31,5
|
40
|
|
Corriente máxima clasificada del withstand | KA |
50
|
63
|
80
|
100
|
|
Cortocircuito clasificado que rompe la corriente | KA |
50
|
63
|
80
|
100
|
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Tiempo continuo clasificado bajo corriente del cortocircuito | S | 4 | ||||
Voltaje de withstand secundario del frequncy del poder | V | 2000V |
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Q5. ¿Puedo tener una visita a su fábrica antes de la orden?
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