Cotenele ist einer der Hauptpartner der State Grid Corporation of China. Unsere Produkte wie Mittelspannungs-Ringleitungen und umweltfreundliche Schaltanlagen erfreuen sich bei deren Mittelspannungs-Stromverteilungsprojekten großer Beliebtheit. Der von Cotenele hergestellte 11-KV-Mittelspannungs-Leistungsschalter-Trennmechanismus der Serie KDVM-12/630-20-S ist eine passende Ausrüstung, die für die Schließ- und Öffnungsvorgänge von Leistungsschaltern in wiederaufladbaren Mittelspannungs-Ringleitungen geeignet ist. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen relevanter Normen und Spezifikationen wie z GB1984-2014 „Hochspannungs-Wechselstrom-Leistungsschalter“ und GB/T1985-2023 „Hochspannungs-Wechselstrom-Trennschalter und Erdungsschalter“.
Ring Main Units (RMUs) werden häufig zur zuverlässigen Stromversorgung in Mittelspannungsverteilungsnetzen wie städtischen Stromnetzen, Industrieparks und Gewerbekomplexen eingesetzt. Die Contenele Company beschäftigt sich seit langem mit der Forschung und Entwicklung von Kernkomponenten für diese Art von Mittelspannungs-Ringleitungen und umweltfreundlichen Schaltanlagen.
Der 11-KV-Mittelspannungs-Leistungsschalter-Isolatormechanismus ist eine Kernkomponente von RMU und umweltfreundlichen Schaltanlagen oder gasisolierten Schaltanlagen. Die von uns hergestellten Betriebsmechanismen werden seit vielen Jahren von unseren Kunden hoch gelobt. Diese Betriebsmechanismen sind in zwei Typen unterteilt: manuell und elektrisch, basierend auf Steuerungsmodellen, dies gewährleistet eine flexible, sichere und effiziente Stromverteilung.
Modell und Bedeutung
KD
VM
40.5
630
20
S
Unternehmen Code
Betätigungsmechanismus für Vakuum-Leistungsschalter
Bewertet Stromspannung
Bewertet aktuell
Bewerteter Kurzzeitstrom
Oberer Isolator
Definition des Betriebsmechanismus
Der 11-KV-Mittelspannungs-Leistungsschalter-Isolatormechanismus ist die Leistungsausführungseinheit von Mittelspannungsschaltanlagen. Dabei handelt es sich um eine mechanische Komponente, die die zum Öffnen und Schließen der Hauptkontakte von Schaltgeräten wie Lastschaltern, Leistungsschaltern und Trennschaltern erforderliche Energie bereitstellt.
Es besteht aus vier Kernteilen, darunter Energiespeicherkomponenten (typischerweise Federn), Übertragungsgestänge, Verriegelungssysteme und Hilfskontakte.
Der Betätigungsmechanismus wandelt manuelle Kraft oder elektrische Energie in kontrollierte mechanische Bewegung um und kann so eine präzise und schnelle Betätigung von Mittelspannungsschaltern gewährleisten. Die Betätigungsmechanismen verfügen häufig über Federmechanismus-Energiespeicher, die entweder manuell mit Betätigungsgriffen oder elektrisch über Motoren aufgeladen werden können, was sowohl eine lokale als auch eine Fernsteuerung ermöglicht.
Anwendungsbereich
Der 11-KV-Mittelspannungs-Leistungsschalter-Isolatormechanismus wird häufig in verschiedenen Arten von Mittelspannungsschaltanlagen und RMUs verwendet:
Ringhaupteinheiten
Der Betätigungsmechanismus ist eine Kernkomponente der RMU, die häufig zur Steuerung des Betriebs des Vakuum-Leistungsschalters oder -Trennschalters verwendet wird. Der Betätigungsmechanismus des Leistungsschalters und der Betätigungsmechanismus des Trennschalters werden normalerweise kombiniert, um in einer kompakten RMU verwendet zu werden.
Gasisolierte Schaltanlage
Diese allgemein als gasgefüllte Schalttafeln bezeichneten Schalttafeln verwenden SF6-Gas zur Isolierung und Lichtbogenlöschung und erfordern abgedichtete Betriebsmechanismen.
Umweltfreundliche Schaltanlagen
Umweltfreundliche Schaltanlagen der neuen Generation, die Feststoffisolierung oder umweltfreundliche Gase anstelle von SF6 verwenden, wie z. B. feststoffisolierte Schaltanlagen und umweltfreundliche Schaltanlagen mit speziellen Antriebsmechanismen.
Feste, metallgekapselte Schaltanlage
Wie zum Beispiel Schaltanlagen der HXGN-Serie, die in ländlichen und städtischen Stromverteilungssystemen und bei der Modernisierung von Stromnetzen weit verbreitet sind.
Diese Betätigungsmechanismen eignen sich zuverlässig für verschiedene Umgebungen von -40 °C bis +40 °C. Der Schutzgrad bis IP3X gewährleistet Schutz vor Staub und Wassereintritt
Klassifizierung von Betriebsmechanismen
Der Antriebsmechanismus in der Ringleitungseinheit wird normalerweise nach den Funktionseinheiten klassifiziert, die er bedient. Jeder Gerätetyp hat seine spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
C-Einheit (Lastschalteinheit)
Die C-Einheit ist mit einem Lasttrennschaltmechanismus ausgestattet, der typischerweise einen einzelnen Federenergiespeichermechanismus für Schließ- und Öffnungsvorgänge bei normalem Laststrom verwendet. Es dient als Eingangseinheit und steuert die Hauptstromversorgung bis zur Stromverteilung. Der C-Typ-Mechanismus verfügt über eine unabhängige Betätigungsachse für den Lastschalter und kann mit Motorbetrieb zur Fernsteuerung ausgestattet werden.
V-Einheit (Leistungsschaltereinheit)
Die V-Einheit enthält einen Vakuum-Leistungsschaltermechanismus, der einen Zugfeder-Energiespeicher zum Schließen und einen Druckfeder-Energiespeicher zum Öffnen nutzt. Dieser Mechanismus bietet ein hohes Ausschaltvermögen für Kurzschlussströme und verfügt über eine Anti-Pump-Funktion, um Blockierungsfehler zu verhindern. V-Einheiten werden sowohl für eingehende als auch ausgehende Anwendungen verwendet, bei denen ein erhöhter Schutz und häufiger Betrieb erforderlich sind.
Die G-Einheit bezieht sich auf den Trenn- und Erdungsschaltermechanismus, der das Prinzip der Druckfeder-Übertotpunktauslösung nutzt. Es bietet sichtbare Isolationslücken zur Wartungssicherheit und ist normalerweise mit dem Hauptschalter verriegelt. Der Mechanismus verfügt über separate Betätigungsachsenpositionen für Trennschalter (rechte Seite) und Erdungsschalter (linke Seite) mit klarer mechanischer Anzeige.
Die F-Einheit kombiniert einen Lasttrennschaltermechanismus mit Sicherungsschutz und verwendet typischerweise einen Doppelfedermechanismus (A-Typ), bei dem eine Feder zum Schließen und eine andere zum Öffnen dient. Wenn eine Sicherung durchbrennt, löst ihr Schlagbolzen den Mechanismus aus, der alle drei Phasen gleichzeitig öffnet und so eine einphasige Sicherung verhindert. Dieses Gerät ist der Standardabgang für den Transformatorschutz.
Eingehender Mechanismus
Der Einspeisemechanismus ist das Betriebsgerät am Stromeingang des Verteilungssystems und wird je nach Anforderung typischerweise als C-Einheit (Lastschalter) oder V-Einheit (Leistungsschalter) ausgeführt. Es steuert die gesamte Stromversorgung der gesamten Schaltanlage und muss den vollen Laststrom zuverlässig bewältigen.
Ausgehender Mechanismus
Der Abgangsmechanismus steuert und schützt einzelne Verteilerkreise, typischerweise implementiert als F-Einheit (Lastschalter-Sicherungs-Kombination) für Transformatorabzweige oder als V-Einheit für höhere Kapazitätsanforderungen. Es muss selektiv bei nachgeschalteten Fehlern auslösen und gleichzeitig die Versorgung gesunder Stromkreise aufrechterhalten.
Produktionswerkstatt
Aussehen und Abmessungen
Echte Projekterfahrung
Cotenele-Produkte wurden in mehreren großen Energie- und Energieprojekten eingesetzt, darunter:
110-kV-Umspannwerke und 35-kV-gasisolierte Schaltanlagen
1. Was ist der 11-kV-Mittelspannungs-Leistungsschalter-Trennmechanismus?
Es ist die zentrale Bedieneinheit in Mittelspannungsschaltanlagen und verantwortlich für das Öffnen und Schließen von Leistungsschaltern, Lasttrennschaltern und Trennschaltern. Es wandelt manuelle oder elektrische Energie in präzise mechanische Bewegung um und gewährleistet so einen sicheren und zuverlässigen Betrieb unter Normal- und Fehlerbedingungen.
2. Welchen Standards entspricht dieser Mechanismus?
GB1984-2014: Hochspannungs-Wechselstrom-Leistungsschalter GB/T1985-2023: Hochspannungs-AC-Trennschalter und Erdungsschalter Hergestellt nach ISO9001-, ISO14001- und ISO45001-zertifizierten Systemen.
3. Welche Unterstützung bietet Cotenele den Käufern?
Technische Datenblätter und Zeichnungen Installationsanleitung OEM-Anpassung und Branding Schnelle Lieferung bei Großbestellungen Geeignet für EPC-Auftragnehmer, Schaltanlagenhersteller und globale Händler.
Produktshow
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