ГОСТ 2.796-95 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы вакуумных систем
ГОСТ 2.796-95
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Единая система конструкторской документации
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ.
ЭЛЕМЕНТЫ ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск
Предисловие
1. РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) Госстандарта России
ВНЕСЕН Госстандартом России
2. ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 8-95 от 12 октября 1995 г.)
За принятие проголосовали:
Наименование государства |
Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика |
Азгосстандарт |
Республика Белоруссия |
Белстандарт |
Грузия |
Грузстандарт |
Республика Казахстан |
Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизская Республика |
Киргизстандарт |
Республика Молдова |
Молдовастандарт |
Российская Федерация |
Госстандарт России |
Республика Таджикистан |
Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации |
Туркменистан |
Главная государственная инспекция Туркменистана |
Украина |
Госстандарт Украины |
3. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации,
метрологии и сертификации от 26 июня 1996 г. № 424 межгосударственный стандарт
ГОСТ 2.796-95 введен в действие непосредственно в качестве государственного
стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 2.796-81.
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1998 г.
ГОСТ 2.796-95
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Единая система конструкторской документации ОБОЗНАЧЕНИЯ
УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. Unified system for design documentation. Graphic designations in
schemes. |
Дата введения 1997-01-01
Настоящий стандарт устанавливает условные графические
обозначения элементов вакуумных систем всех отраслей промышленности.
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.721-74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения.
ГОСТ 2.784-96 ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов.
ГОСТ 2.785-70 ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная.
ГОСТ 2.788-74 ЕСКД. Обозначения условные графические. Аппараты выпарные.
3.1 Условные графические обозначения элементов вакуумных систем приведены в таблице 1.
3.2 Размеры основных условных графических обозначений приведены в таблице А.1 приложения А.
3.3 Условные графические обозначения элементов вакуумного трубопровода, арматуры и камер приведены в таблице Б.1 приложения Б.
Таблица 1
Наименование элементов вакуумных систем |
Обозначение элементов вакуумных систем |
1. |
|
1.1. Насос вакуумный. Общее обозначение |
|
1.2. Насос вакуумный механический. Общее обозначение |
|
1.2.1. Вращательный объемный (пластинчато-роторный, пластинчато-статорный, плунжерный): |
|
а) одноступенчатый |
|
б) двухступенчатый |
|
в) газобалластный |
|
1. |
|
1.2.3. Двухроторный (насос Рутса) |
|
1.2.4. Водокольцевой |
|
1.3. Насосы вакуумные струйные. Общее обозначение |
|
1.3.1. Эжекторный. Примечание – Вместо знака «Х» указывают химическую формулу рабочей жидкости (вода, масло, ртуть) |
|
1. Примечание – Вместо знака «Х» указывают химическую формулу рабочей жидкости (масло, ртуть) |
|
1.4. Насосы вакуумные сорбционные. Общее обозначение |
|
1.4.1. Адсорбционные |
|
1.4.2. Сублимационный (испарительно-геттерный) |
|
1.4.3. Криосорбционный. Примечание 1.4.1 – 1.4.3 – Вместо знака «Х» указывают химическую формулу сорбента |
|
1. |
|
1.4.5. Испарительно-ионный |
|
1.4.6. Магнитный элекгроразрядный |
|
1.4.7. Комбинированный |
|
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ ВАКУУМНЫХ ЛОВУШЕК |
|
2.1. Ловушка. Общее обозначение. Примечание – Вместо знака «Х» указывают вид хладагента (температура) |
|
2. |
|
2.3. Ловушка термоэлектрическая. Примечание – Вместо знака «Х» указывают температуру охлаждаемой поверхности |
|
2.4. Ловушка адсорбционная |
|
2.5. Ловушка ионная. Примечание к 2.3 – 2.4 – Вместо знака «Х» указывают температуру охлаждаемой поверхности |
|
3. ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТРАЖАТЕЛЕЙ ДИФФУЗИОННЫХ НАСОСОВ |
|
3. Примечание – Вместо знака «Х» указывают температуру отражателя |
|
3.2. Отражатель, охлаждаемый воздухом |
|
3.3. Отражатель, охлаждаемый циркуляцией жидкости |
|
3.4. Отражатель, охлаждаемый жидкостью, заливаемой в резервуар |
|
3.5. Отражатель, охлаждаемый термоэлектрическим устройством |
|
4. |
|
4.1. Питатель сжиженного газа |
|
4.2. Сосуд криогенный для сжиженного газа: |
|
а) открытый |
|
б) закрытый |
|
в) с питательным устройством |
|
5. |
|
5.1. Вакуумметры (манометры) |
|
5.1.1. Вакуумметр. Общее обозначение |
|
5.1.2. Вакуумметр парциального давления |
|
5.1.3. Вакуумметр ионизационный с горячим катодом |
|
5.1.4. Вакуумметр магнитный электроразрядный с холодным катодом (вакуумметр Пеннинга) |
|
5. |
|
5.1.6. Вакуумметр U-образный, поршневой |
|
5.1.7. Вакуумметр компрессионный (Мак-Леода) |
|
5.1.8. Вакуумметр мембранный (деформационный) |
|
5.2. Течеискатель. Общее обозначение |
|
5.3. Масс-спектрометр |
(обязательное)
Таблица А. 1
Наименование основных элементов вакуумных систем |
Размеры основных элементов вакуумных систем |
1. Насос вращательный объемный (пластинчато-роторный, пластинчато-статорный, плунжерный) двухступенчатый, газобалластный |
|
2. Насос двухроторный (насос Рутса) |
|
3. Насос турбомолекулярный |
|
4. Насос эжекторный |
|
5. |
|
6. Насос адсорбционный |
|
7. Насос криогенный |
|
8. Насос испарительно-ионный |
|
9. Насос комбинированный |
|
10. Ловушка |
|
11. Отражатель |
|
12. |
|
13. Питатель сжиженного газа |
|
14. Сосуд криогенный, закрытый |
|
15. Вакуумметр. Общее обозначение |
|
16. Вакуумметр парционального давления |
|
17. Вакуумметр ионизационный с горячим катодом |
|
18. |
|
19. Вакуумметр теплоэлектрический (термопарный, сопротивления) |
|
20. Вакуумметр U-образный, поршневой |
|
21. Вакуумметр компрессионный (Мак-Леода) |
|
22. Течеискатель. Общее обозначение |
|
23. Масс-спектрометр |
|
24. |
|
25. Переходник фланцевый |
|
26. Переходник штуцерно-фланцевый |
|
27. Вакуумное соединение фланцевое |
|
28. Вакуумное соединение штуцерное |
|
29. Вакуумное соединение быстроразъемное |
|
30. |
|
31. Задвижка |
|
32. Затвор |
|
33. Клапан предохранительный (на закрытие) |
|
34. Блок клапанов (двухклапанный) |
|
35. Ручной привод |
|
36. Пневмопривод или гидропривод |
|
37. |
|
38. Камера вакуумная |
|
39. Колпак технологический вакуумный |
|
Примечание – Размер а выбирают из ряда 14, 20, 28, 40, 56 мм. Размер h должен быть не менее 1,5 мм. |
(справочное)
Таблица Б.1
Наименование |
Обозначение |
Примечание |
|
1. |
|||
1.1. Вакуумпровод |
ГОСТ 2.784, пункт 1 а |
||
1.2. Вакуумпровод с указанием направления потока газа |
|||
1.3. Соединение вакуумпровода |
|||
1.4. Пересечение вакуумпровода (без соединения) |
ГОСТ
2. |
||
1.5. Вакуумпровод гибкий, шланг |
ГОСТ 2.784, пункт 5 |
||
1.6. Тройник |
ГОСТ 2.784, пункт 12 а |
||
1.7. Крестовина |
ГОСТ 2.784, пункт 12 б |
||
1.8. Колено |
ГОСТ 2.784, пункт 12 в |
||
1. |
ГОСТ 2.784, пункт 12 г |
||
1.10. Компенсатор |
ГОСТ 2.784, пункт 17 ж |
||
1.11. Вакуумное соединение. Общее обозначение: |
ГОСТ 2.784, пункт 9 а |
||
а) фланцевое |
ГОСТ 2.784, пункт 9 б |
||
б) штуцерное |
ГОСТ
2. |
||
в) быстроразъемное |
ГОСТ 2.784, пункт 15 б |
||
1.12. Конец вакуумпровода с заглушкой: |
|||
а) с фланцевым соединением |
ГОСТ 2.784, пункт 11 б |
||
б) со штуцерным соединением |
ГОСТ 2.784, пункт 11 в |
||
в) с быстроразъемным соединением |
|||
1. |
|||
а) фланцевый |
ГОСТ 2.784, пункт 14 б |
||
б) штуцерно-фланцевый |
|||
2. АРМАТУРА ВАКУУМНАЯ |
|||
2.1. Клапан: |
|||
а) проходный |
ГОСТ
2. |
||
б) угловой |
ГОСТ 2.785, пункт 1 б |
||
2.2. Задвижка |
ГОСТ 2.785, пункт 9 |
||
2.3. Затвор поворотный |
ГОСТ 2.785, пункт 10 |
||
2.4. Кран проходной |
ГОСТ 2.785, пункт 11 |
||
2. |
|||
2.6. Клапан предохранительный (на закрытие) |
ГОСТ 2.785, пункт 20 а |
||
2.7. Блок клапанов |
ГОСТ 2.785, пункт 28 а |
||
2.8. Тип привода арматуры |
|||
2.8.1. Ручной |
ГОСТ
2. |
||
2.8.2. Пневмопривод или гидропривод |
ГОСТ 2.721, таблица 6, пункт 15 в |
||
2.8.3. Электропривод |
ГОСТ 2.721, таблица 6, пункт 15 г |
||
2.8.4. Электромагнитный привод |
ГОСТ 2.721, таблица 6, пункт 15 б |
||
3. ВАКУУМНЫЕ КАМЕРЫ (ОБЪЕМНЫЕ) |
|||
3. |
ГОСТ 2.788, таблица 2, пункт 1 в |
||
3.2. Колпак технологический вакуумный |
|||
Ключевые слова: обозначения условные, элементы вакуумных систем
СОДЕРЖАНИЕ
1. Область применения . 2 2. Нормативные ссылки . 2 3. Обозначения условные графические . 2 Приложение а Размеры основных элементов вакуумных систем .. 7 Приложение б Условные графические обозначения элементов вакуумного
трубопровода, арматуры и камер . |
выключатели нагрузки ВН, ВНР, ВНА, РЛНД, вакуумные выключатели.
Разъединители – выключатели нагрузки ВН, ВНР, ВНА, РЛНД, вакуумные выключатели.
Выключатель нагрузки автогазовый типа ВНА-10/630 с заземляющими ножами
Выключатели ВНА предназначены для включения и отключения под нагрузкой участков цепей трехфазного тока напряжением 6 (10) кВ, частотой 50 Гц, а также заземления отключенных участков при помощи заземляющих ножей.Выключатель нагрузки устанавливается в комплектных трансформаторных подстанциях (КТП), камерах обслуживания (КСО), комплектных распределительных устройствах (КРУ).
Выключатели ВНА относятся к коммутационным аппаратам, снабженным автогазовым дугогасительным устройством. Гашение дуги осуществляется потоком газов, выделяющихся из стенок дугогасящей камеры при воздействии на них гасимой дуги.
Управление осуществляется отдельным приводом, связанным с выключателем нагрузки, монтируемым на месте установки выключателя. Тип привода: пружинный (ручной) или электроприводом. По расположению привода ВНА может быть с левосторонним приводом (ВНА-Л) и с правосторонним приводом (ВНА-П).
Механический ресурс до первого капитального ремонта не менее 2000 операций. Межремонтный ресурс 1000 циклов до первого среднего ремонта в течение срока службы 4 года. Срок службы выключателя нагрузки – 25 лет.
Структура условного обозначения ВНА-10/630 У2:
- В – выключатель
- Н – нагрузки
- А – автогазовый
- 10 – номинальное напряжение сети, кВ
- 630 – номинальный ток, А
- У2 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1
- без заземляющих ножей и без предохранителей
- с одним заземляющим ножом без предохранителей
- с двумя заземляющими ножами без предохранителей
- с одним заземляющим ножом c предохранителями
- с двумя заземляющими ножами c предохранителями
- температура окружающего воздуха от -45°С до +40°С
- высота над уровнем моря не более 1000м
- относительная влажность воздуха 75% при 15°С, 100% при 25°С
- окружающая среда – промышленная атмосфера типа П
- рабочее положение в пространстве – установка на вертикальной плоскости.
Допускается отклонение от вертикального положения до 5°
Технические характеристики:
Наименование параметра |
Единица изм. |
Значение |
Номинальное напряжение |
кВ |
10 |
Номинальный ток |
А |
630 |
Номинальное начальное значение периодической составляющей сквозного тока короткого замыкания |
кА |
20 |
Масса с заземляющими ножами (с заземляющими ножами и предохранителями) |
кг |
52 (87) |
Габаритные размеры (габаритные размеры с предохранителями), длина x ширина x высота |
мм |
613x740x480 (1112x740x480) |
Срок службы до списания |
лет |
25 |
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ серии ВНБ-10/630 (автогазовый)
Выключатель нагрузки предназначен для коммутации под нагрузкой участков цепи переменного тока (f = 50 Гц, U = 10 кВ, Iн = 630 А) с изолированной или заземленной нейтралью.Выключатель нагрузки предназначен для коммутации под нагрузкой участков цепи переменного тока частотой 50Гц напря-жением 10кВ и номинальным током 630А с изолированной или за-земленной нейтралью. Выключатель предназначен для установки в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ), камерах стационарных одностороннего обслуживания (КСО), комплектных трансформаторных подстанций (КТП), а также для замены выклю-чателей нагрузки устаревших конструкций находящихся в эксплуа-тации. Выключатель относится к коммутационным аппаратам, снабженным автогазовым дугогасительным устройством.
Принцип работы выключателя основан на гашении дуги по-током газов, выделяющихся из стенок дугогасительной камеры при тепловом воздействии на них гасимой дуги.
ТИП ПРИВОДА:
пружинный, использующий потенциальную энергию, запасенную в пружинах заводимых вручную.
Климатическое исполнение – У по ГОСТ 15150, категория размещения 3.
ОСОБЕННОСТИ:
- Увеличена скорость отключения до 7 м/с
- Использование опорных и тяговых изоляторов из современных полимеров
- Достигнута особая прочность за счет применения новых материалов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
- Наименование параметра – Величина
- Номинальное напряжение, кВ 10
- Номинальный ток, А 630
- Ток электродинамической стойкости, кА 51
- Номинальное начальное значение периодической составляющей сквозного тока короткого замыкания, кА 20
- Износостойкость выключателя, операции – механическая 2000
- Срок службы до списания – 25 лет
Выключатель нагрузки автогазовый типа ВНР-10/630 с заземляющими ножами.
Выключатель нагрузки устанавливается в комплектных трансформаторных подстанциях (КТП), камерах обслуживания (КСО), комплектных распределительных устройствах (КРУ).
Выключатели ВНР относятся к коммутационным аппаратам, снабженным автогазовым дугогасительным устройством. Гашение дуги осуществляется потоком газов, выделяющихся из стенок дугогасительной камеры при воздействии на них гасимой дуги.
Механический ресурс до первого капитального ремонта не менее 2000 операций. Межремонтный ресурс 1000 циклов до первого среднего ремонта в течение срока службы 4 года. Срок службы выключателя нагрузки – 25 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня ввода выключателя в эксплуатацию, при условии соблюдения условий хранения, монтажа и эксплуатации.
В – выключатель
Н – нагрузки
Р – тип привода ручной
10 – номинальное напряжение сети, кВ
630 – номинальный ток, А
У3 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1
ВНР-10/630-10У3 – выключатель нагрузки для включения и отключения токов нагрузки
ВНР-10/630-10зУ3 – выключатель нагрузи с ножами заземления снизу или сверху
ВНР-10/630-10зпУ3 – выключатель нагрузки с ножами заземления и предохранителями
Структура условного обозначения на примере ВНР-10/630-10зпУ3
Выключатели нагрузки изготавливаются в следующих исполнениях
Для включения и отключения рабочих ножей применяется ручной привод типа ПР-17. Для включения и отключения заземляющих ножей применяется ручной привод типа ПР-10.
Условия эксплуатации выключателей нагрузки ВНР-10/630
- температура окружающего воздуха от -45°С до +40°С
- высота установки над уровнем моря не более 1000 м
- относительная влажность воздуха 80% при 15°С
- окружающая среда – промышленная атмосфера типа П
- рабочее положение в пространстве – установка на вертикальной плоскости.
Допускается отклонение от вертикального положения до 5°
Выключатели нагрузки вакуумные.
Вакуумный выключатель ВБСК-10-20/1000 УХЛ2
Вакуумный выключатель ВБСК-10-20/1000 – предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью частоты 50 Гц напряжением до 12 кв.Вакуумный выключатель ВБСК-10-20/1000 применяется для установки и для замены маломасляных выключателей в ячейках КСО, КРУ, КРН различных модификаций.
Малогабаритность выключателя ВБСК-10-20/1000 позволяет встраивать его в любой тип распредустройств, особенно где требуется первое включение при отсутствии оперативного питания. Имеется механизм ручного включения и отключения, а также электрическое управление. ВБСК-10-20/1000 комплектуется в различных комбинациях с токовыми и независимого питания электромагнитами YAA,YAV. Встроенные токовые катушки позволяют использовать схему дешунтирования и работать без оперативного питания. Возможна установка независимой катушки отключения с гарантированным питанием до трёх часов.
В конструкции этого выключателя объединены все возможные требования энергетиков различных областей. В результате чего вакуумный выключатель ВБСК-10-20/1000 имеет:
- Электромагнитный привод с малым током потребления, не более 1,5А
- Наличие механизма для ручного оперативного включения (для включения используется энергия предварительно взведенной пружины)
- Возможность установки (полного) комплекта электромагнитов защиты — до 5 штук
- Включение выключателя при зависимом питании с посадкой на защелку без использования УПК-10
Вакуумный выключатель BВTEL
Производитель: Таврида Электрик
Номинальное напряжение, кВ: 10
Номинальный ток, А: 1000
Номинальный ток отключения, кА: 20
Циклов ВО, при номинальном токе: 50000
Циклов ВО, при токе КЗ: 100
Электродинамическая стойкость (кА): 51
Ток термической стойкости, кА (с): 20 (3)
Собственное время отключения, мс: 15
Полное время отключения, мс: 25
Собственное время включения, мс: 70
Масса, кг: 37
Испытательное напряжение промышленной частоты в течение одной минуты, кВ 42
Без радиаторов охлаждения номинальный ток 800 А, так же есть модель выключателя с номинальным током 630 А.
Ток динамической стойкости указан для наибольшего пика.
Вакуумные выключатели серии BB/TEL — это коммутационные аппараты нового поколения, в основе принципа действия которых лежит гашение возникающей при размыкании контактов электрической дуги в глубоком вакууме, а фиксация контактов вакуумных дугогасительных камер (ВДК) в замкнутом положении осуществляется за счет остаточной индукции приводных электромагнитов (“магнитная защелка”). Отличительная особенность конструкции вакуумных выключателей серии BB/TEL по сравнению с традиционными коммутационными аппаратами заключается в использовании принципа соосности электромагнита камеры в каждом полюсе выключателя, которые механически соединены между собой общим валом.
Оригинальность конструкции выключателей BB/TEL позволила достичь следующих преимуществ по сравнению с другими коммутационными аппаратами:
- высокий механический и коммутационный ресурс;
- малые габариты и вес; небольшое потребление энергии по цепям управления;
- возможность управления по цепям постоянного, выпрямленного и переменного оперативного тока;
- простота встраивания в различные типы КРУ и КСО и удобство организации необходимых блокировок;
- отсутствие необходимости ремонта в течение всего срока службы;
- доступная цена.
Разъединители
Разъединители внутренней установки РВЗ-10/630 используются в целях коммутации для участков электрических цепей под напряжением без нагрузочного тока и в целях изменения схем соединения, обеспечивают безопасность работ на отключенных участках.
Требования к условиям эксплуатации разъединителей РВЗ-10/630 не сильно отличаются от требований к аналогичным устройствам. Рабочая высота может достигать до 1000 метров над уровнем моря. Необходим свободный доступ наружного воздуха. Колебания температуры и влажности воздуха могут несущественно отличатся от этих параметров на открытом воздухе. Например, разъединители РВЗ-10/630 могут применяться в металлических помещениях без обогрева, под навесом, в кожухах комплектных устройств, кузовах, палатках, прицепах. Необходимо избегать прямого воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков на изделия. В помещениях с установленными разъединителями концентрация агрессивных паров и газов не должны превышать допустимых концентраций во избежание разрушение изоляции и защитного покрытия. Помещения должны быть закрытыми, пожаро- и взрывобезопасными.
Структура условного обозначения:
- Разъединитель РЛНД-1-10-200 У1, РЛНД-1-10-400 У1, РЛНД-1-10-630 У1
- Разъединитель РЛНД-10-200 У1, РЛНД-10-400 У1, РЛНД-10-630 У1
- Разъединитель РЛНД-2-10-200 У1, РЛНД-2-10-400 У1, РЛНД-2-10-630 У1
- Разъединитель РЛНД-1-10Б-200 У1, РЛНД-1-10Б-400 У1, РЛНД-1-10-630 У1
- Разъединитель РЛНДМ-1-10-200 У1, РЛНДМ-1-10-400 У1, РЛНДМ-1-10-630 У1
Расшифровка условного обозначения:
- РЛНД – разъединитель линейный наружной установки, двухколонковый
- М – медные ножи
- 1, 2 – количество заземляющих ножей
- 10 – номинальное напряжение, кВ
- Б – усиленное исполнение изоляции
- 200, 400, 630 – номинальный ток, А
- У1 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
Условия эксплуатации разъединителей РЛНД-1-10-200 У1, РЛНД-1-10-400 У1, РЛНД-1-10-630 У1:
- Высота над уровнем моря не более 1000 м.
- Температура окружающего воздуха от минус 60 до 40°С.
- Скорость ветра при гололеде не более 15 м/с.
- Скорость ветра при отсутствии гололеда не более 40 м/с.
- Толщина корки льда до 10 мм.
Вакуумный выключатель ВВТ-10-20
Выключатели со встроенным пружинно-моторным приводом предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока с изолированной нейтралью частоты 50 Гц с номинальным напряжением 10 кВ. Вакуумный выключатель устанавливаются в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ и КСО), а также используются для замены маломасляных и электромагнитных выключателей. Выключатели типа ВВТ-10 соответствуют техническим условиям ТУ БЕКР 3414-007- 13614910-2010.Структура условного обозначения типоисполнений выключателя:
Пример записи обозначения вакуумного выключателя напряжения 10 кВ с номинальным током отключения 20 кА, номинальным током 630 А, климатического исполнения УХЛ и категории размещения 2, исполнения 017 Выключатель ВВТ-10-20/630 УХЛ2, 017 ТУ БЕКР 3414-007-13614910-2010
Номинальные значения воздействующих факторов внешней среды:
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры воздуха, окружающего КРУ с выключателем – плюс 55°С
- нижнее рабочее значение температуры при эксплуатации не менее минус 60°С;
- относительная влажность воздуха – 80% при 20°С;
- верхнее значение относительной влажности воздуха 100% при 25° С;
- окружающая среда невзрывоопасная, атмосфера типа II (промышленная),
- содержание коррозионно – активных агентов по ГОСТ 15150-69;
- запыленность окружающего воздуха до 10 мг/м3.
1.1.5.
Если вас заинтересовала услуга, оформите заявку на сайте. Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.
chevron_leftВозврат к списку
Запрашиваемая страница не найдена!
Запрашиваемая страница не найдена!Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получить правильную информацию. Подробнее…
×Оставить заявку
Тех. поддержка
Караганда
Ваш город: Караганда
Караганда
Ваш город: Караганда
- Оставить заявку
Российский производитель, разработчик и поставщик энергоэффективного оборудования
© 1998-2022 ООО “Элком”.
Мы в социальных сетях:
© 1998-2022 ООО “Элком”.
© 1998-2022 ООО “Элком”.
Автоматические вакуумные выключатели ВВА-1,14-20/1000
Условия эксплуатации
- Климатическое исполнение выключателя У3 по ГОСТ 15150-69
- Высота над уровнем моря до 1200 м
- Верхнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 40°С
- Нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 45°С
Требования к надежности
- Механическая износостойкость, циклов ВО – 25 000
- Коммутационная износостойкость, циклов ВО – 25 000
Автоматическая защита
Вакуумные выключатели поставляются как с блоком электронной токовой защиты, так и без блока (для применения в горнорудной и др. отраслях, где токовая защита применяется своя). Электронная токовая защита в выключателях обеспечивает следующие виды защит (одну или несколько в зависимости от типоисполнения выключателя или без защит):
- максимальная токовая защита каждой из фаз по перегрузу с выдержкой времени, зависимой от тока;
- максимальная токовая защита каждой из фаз по перегрузу с выдержкой времени, независимой от тока;
- токовая отсечка в зоне коротких замыканий с выдержкой времени, зависимой от тока;
- токовая отсечка в зоне коротких замыканий с выдержкой времени, независимой от тока;
- токовая отсечка в зоне коротких замыканий без выдержки времени;
- токовая защита по току утечки на землю с выдержкой времени, независимой от тока;
- минимальная защита каждой из фаз по напряжению, с выдержкой времени;
- нулевая защита каждой из фаз по напряжению, с выдержкой времени.
Устройство обеспечивает оперативную установку
пороговых уровней защиты
Параметр выключателя | Значение |
---|---|
Номинальный ток выключателя, А | 630; 1000; (1250) |
Номинальный рабочий ток Iнр в долях от номинального тока выключателя | 0,63; 0,8; 1,0 |
Уставка по времени в зоне токов перегрузки с выдержкой времени, зависимой от тока ( при токе 6 ґ Iнр ) – t1, с | 4; 8; 16 |
Уставка по времени в зоне токов перегрузки с выдержкой времени, независимой от тока – t1*, с | От 0 до 128 сек. с шагом 1 сек. |
Уставка по току отсечки в зоне коротких замыканий с выдержкой времени – I2, кратная Iнр | 2; 3; 5; 7; 10 |
Уставка времени задержки срабатывания защиты по току отсечки с токозависимой выдержкой времени (при токе – I2 ) – t2, с | 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 |
Уставка времени задержки срабатывания защиты по току отсечки с токонезависимой выдержкой времени – t2*, с | От 0 до 1,0 сек. |
Уставка по току отсечки в зоне коротких замыканий без выдержки времени – I3, кратная Iнр | 3; 5; 7; 10; 12; 16 |
Уставка по току утечки на землю, в долях от Iнр | 0,4; 0,6; 1,0 |
Уставка по времени задержки срабатывания защиты по току утечки на землю – t3, с | 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 |
Номинальное напряжение минимального расцепителя | 220; 230; 380; 400; 415; 660; 690; 725 |
Уставка по времени задержки срабатывания защиты по нулевому и минимальному напряжению – t4, с | 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 |
* При поставке уставки по току отсечки и току перегрузки с выдержкой времени зависимой от тока программируются неутключаемые уставки.
Примечание:
- Выделенные уставки устанавливаются заводом-изготовителем, уставки могут перенастраиваться в процессе эксплуатации.
- При отдельном заказе программируются другие значения уставок по требованию потребителя.
Устройство и работа
Вакуумные выключатели состоят из трех дугогасительных полюсов, закрепленных на корпусе, который является основной несущей и изоляционной деталью. Каждый полюс выключателя содержит вакуумную дугогасительную камеру (КДВ), механизм дополнительного поджатия контактов КДВ и тоководы, конструктивно расположенные непосредственно в корпусе выключателя.
Электромагнитный привод выключателя через систему рычагов замыкает и размыкает контакты КДВ.
Электрическая схема блока питания и управления вакуумным выключателем собраны на панели, закрепленной на корпусах дугогасительных блоков выключателя.
Выключатель вакуумный имеет в своем составе микропроцессорный блок защиты и встроенные (на верхних тоководах) блоки трансформаторов, отслеживающих токи и напряжения главной цепи.
Включение устройства
Для включения вакуумного выключателя необходимо подать напряжения управления на разъем РП 10-22 контакты, управление выключателем производится через контакты разъема РП 10-22. При этом электромагнит включения включается и своим штоком приводит в движение рычажную систему выключателя. Она через вал привода, шпильку, изолятор замыкает контакты камеры, затем, перемещаясь дальше обеспечивает контактное поджатие через пружину. Рычажная система выключателя встает на защелку, и контакты размыкаются, и питание электромагнита снимается. Выключатель включен.
Отключение устройства
Отключение выключателя производится электромагнитом отключения кнопкой отключения или расцепителями в аварийных ситуациях.
При отключении подается команда на один из выше перечисленных объектов, вал механизма защелки поворачивается, фиксатор освобождает рычаг рычажной системы. Рычажная система под действием пружин и возвращается в отключенное положение и через шпильку размыкает контакты камер. После отключения рычажная система под действием пружин самовзводится, выключатель готов к работе.
Аварийное отключение выключателя производится микроблоком защиты, который отслеживает сигналы с блоков трансформаторов. При обнаружении аварийной ситуации (ток перегрузки, ток короткого замыкания, пониженное напряжение) блок защиты отключает выключатель, подавая напряжение заряженного конденсатора на оперативный электромагнит отключения. Блок защиты питается от оперативного напряжения управления, а при его отсутствии от блоков трансформаторов, установленных в главной цепи.
Инструкция по эксплуатации вакуумного выключателя серии ВР1-10-20/ 1000 У2
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1Настоящая инструкция составлена на основании:
– ГКД 34. 20. 507 – 2003 « Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила»
– Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
– ДНАОП 1.1.10-1.01-97 «Правила безопасной эксплуатации электроустановок»
– Руководство по эксплуатации НКАИ . 674152 . 006 РЭ. «Выключатели вакуумные серии ВР0 и
ВР1».
1.2 Инструкция содержит необходимые сведения о конструкции, назначении, эксплуатации вакуумного выключателя и мерах безопасности при его эксплуатации.
1.3 Монтаж, наладку и ремонт вакуумного выключателя необходимо выполнять в соответствии
с руководством по эксплуатации НКАИ . 674152 .006 РЭ «Выключатели вакуумные серии ВРО
и ВР1».
1.4 Знание настоящей инструкции обязательно для оперативного и ремонтного персонала , а
также руководителей и специалистов энергоуправлений, производственных служб ДФ ОАО «Укрэнергоуголь», связанных с эксплуатацией выключателя.
2. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
2.1. Вакуумный выключатель серии ВР1-10-20/ 1000 У2 предназначен для коммутации электрических цепей при номинальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6-10 кВ для систем с изолированной нейтралью или частично заземленной нейтралью.
Выключатель предназначен для работы в закрытых распределительных устройствах
2.2.Структура условного обозначения выключателя
1 выключатель вакуумный с электромагнитным приводом;
2цифра, указывающая серию: 0 или 1;
3номинальное напряжение, кВ;
4номинальный ток отключения, кА;
5номинальный ток, А;
6климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
2. 3 Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150:
а) высота над уровнем моря не более 1000 м;
б) верхнее значение температуры воздуха – плюс 500 С;
в) нижнее значение температуры воздуха – минус 250 С;
При более низкой температуре окружающего воздуха необходим подогрев окружающего воздуха.
г) окружающая среда взрывобезопасная.
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.
3.1 Основные технические параметры вакуумного выключателя соответствуют указанным в таблице 1.
Таблица 1 Основные технические параметры вакуумного выключателя ВР1-10-20/1000 У2
Наименование параметра
Норма для ВР1-10-20/1000 У2
1. Номинальное напряжение, кВ 10
2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12
3. Номинальный ток при частоте 50 (60)Гц, А: 1000
4. Номинальный ток отключения, кА 20
5. Нормированные параметры тока
включения, кА:
а) Начальное действующее значение
периодической составляющей
б) наибольший пик
20
52
6. Нормированные параметры сквозного тока
короткого замыкания, кА:
а) наибольший пик (ток электродинамической стойкости)
б) среднеквадратичное значение тока за время
его протекания (ток термической стойкости для
промежутка времени 3с)
в) начальное действующее значение
периодической составляющей
52
20
20
7. Допустимое значение отключаемого
емкостного тока, не более, А 630
8 Нормированное процентное содержание
апериодической составляющей, %, не более 40
9. Износ контактов вакуумной дугогасительной
камеры, мм, не более 1
10. Электрическое сопротивление полюсов
между контактами выключателя, мкОм, не более
26 или 28*
11. Полное время отключения, не более, мс 57
12. Собственное время включения, не более, мс 90
13. Собственное время отключения, мс 28-42
14. Бестоковая пауза при АПВ, с, не менее 0,3
15. Время, в течение которого можно совершить
нормированное отключение выключателя после исчезновения оперативного
напряжения, часов, не более 10
16. Масса выключателя, кг, не более 68
17. Габаритные размеры, мм:
высота
ширина
глубина
573
564
245
Примечание: * в зависимости от применяемого типа камеры (см. «Паспорт выключателя»)
3.2. Основные параметры привода выключателя и цепей управления соответствуют указанным
в таблице 2.
Таблица 2.
Основные параметры привода и цепей управления вакуумного выключателя ВР1-10-20/1000 У2
Наименование параметра Норма
1. Номинальное напряжение цепи электромагнита включения и
отключения, В:
~ 220
Наименование параметра Норма
2. Номинальное напряжение цепей управления , В: ~220
3. Ток потребления цепи электромагнита при переменном напряжении, А,
не более:
– при включении
– при отключении
16
14
4. Ток потребления цепей включения, отключения,
отключения от независимого питания от предварительно заряженного конденсатора, А, не более, при переменном напряжении 220В:
1,5
5. Диапазон рабочих напряжений в цепях электромагнитов включения и
отключения в процентах от номинального напряжения (220В):
– при включении
– при отключении
85- 110
65- 120
6. Диапазон рабочих напряжений в цепях управления в процентах от
номинального напряжения (220В):
цепи включения
цепи отключения и отключения от независимого питания
( предварительно заряженных конденсаторов)
85- 110
65- 120
3.3. Ресурс по коммутационной стойкости :
– при номинальном токе 1000А, операций ВО 50000
– при номинальном токе отключения 120кА, операций ВО 100
3.4. Механический ресурс, циклов ВО 100000
3.5. Срок эксплуатации до списания, лет 25
3. 6. Габаритные, установочные и присоединительные размеры выключателя указаны на рис.1 .
4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
4.1 Общий вид вакуумного выключателя приведен на рис.2 . Вакуумный выключатель состоит из трех литых эпоксидных полюсов (1) , установленных на общем основании (2), внутри которого находятся привод выключателя и универсальный электронный блок управления. Внутри литого эпоксидного полюса (рис.3) находится вакуумная дугогасительная камера (ВДК). Контакты дугогасительных камер выполнены из специальных легированных сплавов. Электрическая дуга, возникающая при размыкании контактов гасится при переходе тока через ноль. Благодаря высокой электрической прочности вакуума ( 30 кВ/мм) гарантированное отключение происходит, если расстояние между контактами превышает 1мм.
Привод выключателя – многофункциональный электромагнит, выполняющий следующие функции:
– обеспечивает надежное и стабильное включение (отключение) выключателя с нормированными параметрами;
– надежно фиксирует выключатель с помощью «магнитной защелки» в обоих крайних положениях «Отключено» и «Включено»;
– обеспечивает возможное ручное отключение с нормированными параметрами при исчезновении переменного оперативного тока.
Сердечник электромагнитного привода (17) через промежуточный вал (11) и тягу (10) связан с валом выключателя (8). Вал выключателя соединен через изоляционные тяги (6) с ВДК, и при повороте управляет контактами положения выключателя (блок-контактами) для внешних вспомогательных цепей. Во втулках изоляционных тяг находятся тарельчатые пружины поджатия (5) контактов ВДК. Схемы блока управления реализованы на печатных платах, которые установлены в корпусе выключателя. Принципиальная электрическая схема выключателя приведена на рис.5
4.3 Работа выключателя.
Включение :
– по команде «ВКЛ» ток включения от блока управления протекает по катушке включения 13 (рис.3;
– якорь 17 втягивается катушкой включения электромагнита, приводя в движение вставку 12;
– вместе со вставкой 12 движется промежуточный вал 11, который через тягу 10 проворачивает вал 8;
– вместе с основным валом 8 движется вверх изоляционная тяга 6 и подвижный контакт ВДК;
– . контакты ВДК замыкаются;
– сердечник 17 и связанная с нам изоляционная тяга 6 продолжают двигаться вверх и пружинами поджатия 5 поджимают контакты ВДК;
– сердечник 17 достигает своего крайнего положения, замыкая контур включения постоянного магнита 14 («магнитная защелка») и тем самым обеспечивает удержание контактов ВДК во включенном положении с необходимым уровнем их поджатии, КАТУШКА ВКЛЮЧЕНИЯ 13 ОБЕСТОЧИВАЕТСЯ.
Отключение
– по команде «ОТКЛ» ток отключения от блока управления протекает по катушке отключения 15 и создает электромагнитное поле в катушке отключения электромагнита гораздо больше, чем поле создаваемое постоянными магнитами 14 в контуре отключения;
-. под воздействием электромагнитного поля сердечник 17 движется в направлении вставки отключения ,приводя в движение вал 8 через промежуточный вал11 и тягу 10;
– электромагнит, а также энергия, накопленная в пружинах поджатия 5 в процессе включения , вызывают ускоренное движение изоляционной тяги 6 и связанного с ней подвижного контакта ВДК вниз;
– выключатель быстро отключается;
– сердечник 17 достигает крайнего положения, замыкается контур отключения постоянного магнита 14 («магнитная защелка») и КАТУШКА ОТКЛЮЧЕНИЯ 15 ОБЕСТАЧИВАЕТСЯ, приводя механизм в исходное положение.
Ручное отключение
Ручное отключение производится специальной рукояткой отключения (рис.6), на которой размещена пружина ручного отключения (2). После сопряжения рукоятки отключения с валом ручного отключения 16 (рис.3) необходимо повернуть рукоятку против часовой стрелки до полного отключения выключателя ( не более чем на 1800). При этом установленные на валу ручного отключения 16 кулачки воздействуют на ролики вставки отключения 18, что приводит в движение сердечник 17 электромагнита из включенного положения в отключенное. Запас энергии пружины отключения (19) достаточен для обеспечения полного нормативного отключения.
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
5.1. Для защиты вакуумного выключателя от коммутационных перенапряжений необходимо использовать ограничитель перенапряжения нелинейный (ОПН), установленный в сторону линии.
5.2. Коммутационный ресурс при нормальных токах и токах короткого замыкания соответствует графику зависимости количества циклов ВО от величины тока отключения, который показан на рис. 4.
После того, как коммутационный ресурс выключателя исчерпан, необходимо провести ремонт выключателя в соответствии с НКАИ. 674152.006 РЭ. Руководство по эксплуатации « Выключатели вакуумные серии ВР0 и ВР1» (рис. ),
После проведения ремонта вакуумного выключателя отсчет коммутационного ресурса начинается сначала.
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1. При эксплуатации выключателей параметры, которые определяют режим работы, не должны превышать допустимых значений, указанных в § 3.
6.2. Не реже одного раза в два года проверять срабатывание выключателя от релейной защиты. Кроме того один раз в год необходимо проверять действие выключателя с приводом, если за минувший период выключатель не производил операций включения и отключения.
6.3. При эксплуатации необходимо производить осмотр выключателя в сроки, определенные действующими инструкциями.
6.4. Один раз в год необходимо производить техническое обслуживание выключателя.
6.5. При техническом обслуживании следует выполнить следующие проверки и работы:
6. 5.1 Провести внешний осмотр выключателя и убедиться в отсутствии его загрязнения и особенно изоляционных частей.
6.5.2 Убедиться в отсутствии трещин на изоляционных деталях.
6.5.3 Провести внешний осмотр контактных соединений и убедиться в отсутствии признаков чрезмерного перегрева токовыводов.
6.5.4 Протереть сухой чистой ветошью изоляторы полюсов.
6.5.5 Подтянуть болты и гайки.
6.5.6 Измерить электрическое сопротивление полюсов между контактами выключателя.
При обнаружении механических повреждений изоляции или перегрева полюсов выключатель должен быть выведен в ремонт.
6.6. Выключатели серии ВР1 не подлежать ремонту в эксплуатационных условия, поэтому ремонтные работы, связанные с разборкой полюсов и привода проводить запрещается.
7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
7.1. При монтаже, испытаниях, включении и эксплуатации вакуумных выключателей
необходимо руководствоваться действующими ПУЭ, ПБЭЭ, ППБ, ТЭЭСиС, руководством по эксплуатации НКАИ . 674152 . 006 РЭ. .
7.2. Обслуживание вакуумных выключателей допускается лицами, прошедшими проверку
знаний и имеющими соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.
7.3 Работы по техническому обслуживанию, регулированию и ремонту выключателя должны проводиться только на:
– отключенном выключателе;
– снятом остаточном напряжении с ВДК, путем соединения (закорачивания) верхнего и
нижнего вывода каждого полюса при помощи заземленного переносного проводника;
– разряженных конденсаторах в приводе выключателя;
– отключенных автоматах питания цепей оперативного тока.
7.4. На отключающих конденсаторах, установленных в приводе выключателя длительное время сохраняется опасный для жизни заряд. Перед техническим обслуживанием элементов привода выключателя необходимо произвести разряд конденсаторов в порядке определенном
НКАИ . 674152 .006 РЭ..
7.5. В связи с тем , что время включения выключателя составляет не более 90мс, не рекомендуется при включении выключателя подавать команду «Включить» продолжительностью более 10 секунд.
7.6. Не рекомендуется производить многократные операции с интервалом времени между операциями «Включить» менее 15секунд. Многоразовое включение выключателя с паузой менее
15 секунд может привести к перегреву элементов цепей управления.
Всего комментариев: 0
Вакуумные автоматические выключатели
Позиционный переключатель: A4, A5 Установлен i
Крышка кнопки: A9 Устанавливается снаружи
Блокировка штекера: AC Устанавливается внутри
Блокирующий магнит: AF 60 и 0 Стр. 64:
Блок проверки катушки: CTU Устанавливается снаружи
Датчик температуры и контроль u
Механический переключатель ячейки (MO
Датчик температуры: AC Встроенный блок питания
Вспомогательная направляющая рама 9 Вспомогательная страница 2 9005 4gui 9005 77 и 78:
yumpu.com/en/document/view/53200663/vacuum-circuit-breakers/77″ title=”Control circuit diagram – VL type (“> Схема цепи управления — тип VL (Схема цепи управления — тип VH C
VL-06 7.2 кВ, 8/12,5 кА, 400/630 А Wit
Размеры – тип ВЛ ВЛ-06/12/17 7.
ВЛ-06/12/17 7.2 кВ, 20/25кА, 630/125
ВЛ-076/12 12/17,5 кВ, 20/25 кА, 630
ВЛ-06/12/17 12/17,5 кВ, 20/25 кА, 630
ВЛ-06/12/17 7.2/12 кВ, 20/25 кА, 2000
ВЛ-06/12/17 12/17,5 кВ, 20/25 кА, 125
ВЛ-06/12/17 7,2 кВ, 20/25 кА, 2000 А Вт
ВЛ-06/12/17 12/17,5 кВ, 20/25 кА, 630
Размеры – тип VH1 VH-06 /17/24
VH-06/12/17/24/36/40 7.2/12 кВ, 50 кА
VH-07/42 /36/40 24 кВ, 31,5/40 кВ
VH-06/12/17/24/36/40 36 кВ, 25/31,5/
VH-06/12/17/24/36/40 7,2/12/17,5 кВ,
VH-06/12/17/24/36/ 40 24 кВ, 31,5/40 к
Page 127 и 128:
Схема управления схема PPP 5A AU
Электрическая выносливость прерываний
Специальная среда использования Схема
Компенсация номинального тока в соответствии с
Памятка 135
VDH/GSMI :
ВДХ/ГСМИ
Комбинированный вакуумный выключатель подстанции и быстродействующий заземлитель с механической блокировкой на 38 кВ, 1200 А, 25/31.5 / 40 кА
Эта серия специально разработана для применения в цепях сбора энергии ветра. Он полностью заменяет традиционное использование заземляющих трансформаторов в сочетании с обычными автоматическими выключателями в каждом фидере ветроэлектрической подстанции
. | | КОД ОБОЗНАЧЕНИЯ | |||||
| | ВДХ/ГСМИ 38. | ВДХ/ГСМИ 38.12.32 | ВДХ/ГСМИ 38.12.40 | |||
| | Основной Выключатель | Заземляющий переключатель | Основной Выключатель | Заземляющий переключатель | Основной Выключатель | Заземляющий переключатель |
Номинальное напряжение | кВ | 34,5 | 34,5 | 34,5 | |||
Номинальное максимальное напряжение | кВ | 38 | 38 | 38 | |||
Номинальный непрерывный ток | А | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Номинальная симметричная прерывающая способность | кА | 25 | — | 31,5 | — | 40 | — |
Номинальный кратковременный ток (RMS) | кА (3 сек) | 25 | 12,5 | 31,5 | 12,5 | 40 | 12,5 |
Номинальный ток замыкания и фиксации (пиковый) | кА | 65 | 33 | 82 | 33 | 104 | 33 |
Диэлектрическая прочность — частота мощности | кВ | 80 | 80 | 80 | |||
Диэлектрическая прочность — полноволновой импульс (BIL) | кВ | 200 | 200 | 200 | |||
Номинальная частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
Номинальное время закрытия | РС | ? 45 | — | ? 45 | — | ? 45 | — |
Номинальное время открытия | РС | ? 30 | — | ? 30 | — | ? 30 | — |
Номинальное время дуги | РС | с 4 по 11 | — | с 4 по 11 | — | с 4 по 11 | — |
Номинальное механическое время переключения | РС | от 12 до 16 | от 12 до 16 | от 12 до 16 | |||
Максимальное время электрического переключения | РС | 12 | 12 | 12 |
Воспользуйтесь следующей ссылкой на страницу со списком наших запасных вакуумных прерывателей или Найдите номер детали вакуумной камеры, номер сборки, тип автоматического выключателя или контактора. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vacuum Interrupters Inc может предоставить вам замену вакуумного прерывателя (вакуумного баллонного прерывателя) для вакуумного выключателя или вакуумного контактора среднего напряжения практически любого производителя.* Первые сертифицированные вакуумные прерыватели собственного производства выходят на рынок У нас есть на складе множество запасных частей для вакуумных прерывателей; и может предоставить вам сборку полюса вакуумной камеры и запасные части или компоненты вакуумной камеры для автоматического выключателя среднего напряжения практически любого производителя.Наши инженеры также могут предоставить замену или изготовить на заказ вакуумные выключатели для устаревших автоматических выключателей. Soluciones пункт todas sus necesidades con interruptores de vacÍo. Информация на испанском языке Вакуумные автоматические выключатели и вакуумные контакторы, для замены которых мы предлагаем вакуумные выключатели, включают, помимо прочего, следующее:
Характеристики наших вакуумных прерывателей и сопутствующих услуг включают:
|
|
BODINE BSL07 Самотестеривов аварийный светодиодный драйвер инструкции по эксплуатации
BSL07 самостоятельный аварийный светодиодный драйвер
Самостоятельное тестирование аварийного светодиода
!ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СЛЕДУЕТ ВСЕГДА СОБЛЮДАТЬ ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩИЕ:
ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НЭК 700. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ Убедитесь, что имеется необходимая проводка ответвленной цепи. Требуется неотключаемый источник питания. Аварийный драйвер должен питаться от той же ответвленной цепи, что и драйвер переменного тока. * Начальная выходная мощность после одной минуты разряда. Установка этого аварийного светодиодного драйвера зависит от типа светильника, однако, как правило, выполните следующие действия: ШАГ № 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИГОДНОСТИ Этот продукт подходит для установки в полевых условиях с подходящими светодиодными нагрузками, включая светодиодные светильники. , светодиоды с питанием от постоянного напряжения для замены люминесцентных ламп и др.Существует четыре (4) проверки, чтобы определить, подходит ли ваш светильник для установки на месте. ПРИМЕЧАНИЕ: Этот продукт был разработан для надежного взаимодействия с широким выбором светодиодных нагрузок и электрически совместим со всеми простыми светодиодными матрицами, которые соответствуют критериям 1 и 2, указанным выше. Однако совместимость не может быть гарантирована со всеми текущими и будущими светодиодными системами. Рекомендуется тестирование совместимости конечной системы.Пожалуйста, свяжитесь с заводом для получения дополнительной информации. ПРИМЕЧАНИЕ. После установки необходимо измерить уровни освещенности выходного освещения, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям национальных, государственных и местных норм. ШАГ № 2. УСТАНОВКА АВАРИЙНОГО ПРИВОДА ШАГ 3. УСТАНОВКА ПРОВЕРОЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ПОДСВЕТКОЙ ШАГ № 4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВАРИЙНОГО ПРИВОДА Подача питания переменного тока на устройство активирует его аварийную функцию и цепь зарядного устройства, а также подает питание на цепь управления/контроля и индикатор зарядки. При сбое питания переменного тока аварийный драйвер автоматически переключается в аварийный режим, сохраняя светодиодную нагрузку с уменьшенным световым потоком в течение как минимум 90 минут (или дольше для продуктов с аварийным временем работы 2 и 4 часа).Когда питание переменного тока восстанавливается, аварийный драйвер возвращается в режим зарядки. Этот блок содержит схему управления/контроля, которая автоматически выполняет 30-секундную проверку на разряд раз в месяц и полную 90-минутную проверку на разрядку один раз в год. Во время обычного тестирования аварийный драйвер имитирует сбой питания переменного тока, в результате чего устройство автоматически переключается в аварийный режим. Устройство будет контролировать работу светодиодной нагрузки, напряжение батареи, подключение светодиодной нагрузки и продолжительность аварийного режима. Чтобы выполнить самодиагностику вручную, нажмите и удерживайте тестовый переключатель не менее 5 секунд при подаче питания переменного тока.Как только тестовый переключатель будет отпущен, аварийный водитель проведет 30-секундный диагностический тест. Во время этого теста устройство будет контролировать работу светодиодной нагрузки, напряжение батареи и подключение светодиодной нагрузки. Чтобы деактивировать устройство для хранения или транспортировки, нажмите и удерживайте кнопку проверки, когда устройство находится в аварийном режиме, пока светодиодная нагрузка не погаснет.Аварийный режим активируется при отключении неотключаемой сети переменного тока. Этот аварийный драйвер с самотестированием автоматически выполняет требуемые плановые проверки. Результаты сообщаются обслуживающему персоналу с помощью светового индикатора. Если в устройстве возникла проблема после установки, код ошибки будет мигать с помощью светового индикатора.Подсчитайте, сколько раз индикатор выключался, чтобы определить количество вспышек. Затем используйте шаги по устранению неполадок, чтобы решить проблему. ПРИМЕЧАНИЕ: АВАРИЙНЫЙ ПРИВОД И ПРИВОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДОЛЖНЫ ПИТАТЬСЯ ОТ ОДНОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ Для аварийного драйвера класса 1 Отдельная батарея Для аварийного драйвера класса 1 Внутренняя батарея ПРИМЕЧАНИЕ: не менее одного часа.Аварийный водитель должен заряжаться не менее 24 часов перед проведением долгосрочного теста. Для аварийного привода класса 2 Отдельная батарея ПРИМЕЧАНИЕ: ЭТОТ ИЗДЕЛИЕ СОДЕРЖИТ ЛИТИЙ-ИОННУЮ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ. 12. См. таблицу на стр. 2 для оценки продуктов.
Максимально допустимая температура корпуса составляет 65ºC.Место измерения Tcase см. на этикетке единицы измерения. См. стр. 2 для номинальных диапазонов температуры окружающей среды.
УСТАНОВКА
Заказать 12NC Код Продукт Выход
Рейтинг Выходное напряжение Выходная мощность * Время работы Номинальная температура + Кабелепровод Кабелепровод BSL20B2UEIC55C 1 1 1 2487901 Класс 2 20-54 В постоянного тока 20W 90 мин 0C-55C BSL20B2UEIC55L III 2488001 класс 2 20-54 VDC 20W 20W 90W 90W 0C-55C Non-Conduit BSL20B215C 1 1 1 2488101 класс 1 54-200 VDC 20W 90 мм 0C-55C Трубка BSL20B2UCK55L III 90 233 2488201 Класс I 54-200 В DC 20W 90 мм 0C-55C Номера Кабелепровод 13SLI4B2UA1C55C 1 1 1 2487101 Класс 2 15-54 VDC I4W 90 мин 0C-55C Кабелепровод BSLI4B2UAIC551. 11 Я
2487301 Класс 2 15-54 В постоянного тока 14W 90 мин 0C-55C Номера Кабелепровод Кабелепровод BSL Я 4B2UAK55C12h21 2487001 Class2 15-54 В = 14W 120 мин 0C-55C BSLI4B2UAIC55L я 2H 1 я 2487201 Class2 15-54 В DC Я 4W 120 мин 0C-55C Номера Кабелепровод Кабелепровод BSL Я 4B2UC K55C12h21 2487401 Класс 1 54-200 В DC Я 4W 120 мин 0C-55C BSL Я 4B2UCK55L Я 2H21 2487601 2487601 2487601 класс 1 54-200 VDC 14W I 20 Mill I 20 Mill 0C-55C Non-Conduit BSL20B6uek 55SB11 2488401 Класс 2 20-54 В постоянного тока 20W 90 мм 0C-55C Номера Кабелепровод BSL Я 4B6UAIC55S1311 2487801 Класс 2 15-54 VDC I 4W 90 мин 0C-55C Непроводящий BSLO7B2UA1C551. 1 4H2 1
2489101 Класс 2 15-54 В постоянного тока 7W 240 мин 0C-55C Номера Кабелепровод BSL20B6UEG55SB1 я 2488301 Класс 2 20- 54 В постоянного тока 20W 90 мин -20-55C Номера Кабелепровод Кабелепровод BSL14B2UCK55C 1 1 I 2487501 Класс 1 54-200 В постоянного тока 14W 90 мин 0C-55C BSL14B2UCK55L111 2487701 Класс 1 54-200 В DC Я 4W 90 мин 0C-55C Номера Кабелепровод BSLI3B2UAG551.III 2489001 Класс 2 15-54 В постоянного тока 13W 90 мин -20-55C Номера Кабелепровод BSLI3B6UAG55SBI я 2486901 Класс 2 15-54 В пост. тока
13 Вт 90 мин -20-55C Без кабелепровода
a. Найдите эффективность светодиодной нагрузки. Это может быть указано производителем светильника. Это число будет указано в люменах на ватт (лм/Вт). Ответственность за проверку данных об эффективности, предоставленных производителем светильника, лежит на установщике. Это может быть достигнуто прямым измерением путем просмотра данных испытаний независимых сторонних производителей (UL, ETL и т. д.).), доступ к общедоступной базе данных сторонних данных (например, Design Lights Consortium, www.designlights.org) или другим аналогичным средствам.
б. Люмен можно рассчитать, умножив выходную мощность драйвера аварийного светодиода (см. таблицу выше) на эффективность светильника. Во многих случаях фактический световой поток в аварийном режиме будет больше, чем результаты этого расчета, однако он обеспечит хорошую оценку для начала проектирования освещения системы.
Люмен в аварийном режиме = Люмен на ватт светильника * Выходная мощность выбранного продукта
________________(люмен)_ = __________________(лм/Вт)_ ________(Вт)___________
c. Используя результаты этого расчета и стандартные отраслевые инструменты проектирования освещения, рассчитайте ожидаемые уровни освещенности на пути выхода.
При использовании без драйвера переменного тока и удаленной установке на расстоянии более 5 футов от светильника, пожалуйста, проконсультируйтесь с заводом-изготовителем, чтобы определить необходимое сечение провода. ВНИМАНИЕ: Удаленный монтаж может привести к снижению выходной мощности.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
В конце этого теста, если аварийная система работает правильно, устройство вернется к нормальной работе.Если устройство обнаружит какие-либо проблемы, индикатор будет мигать в зависимости от неисправности (см. Руководство по поиску и устранению неисправностей), пока неисправность не будет устранена и устройство не пройдет следующий тест.
Чтобы сбросить индикацию отказа, отключите питание переменного тока аварийного привода не менее чем на 10 секунд или кратковременно нажмите тестовый переключатель. Если состояние не было устранено при следующем запланированном тесте, устройство еще раз обнаружит неисправность и подаст сигнал индикатором неисправности. Если аварийная система работает нормально, установка вернется в нормальный режим. Если устройство обнаружит какие-либо проблемы, индикатор будет мигать в зависимости от неисправности (см. Руководство по поиску и устранению неисправностей), пока неисправность не будет устранена и устройство не пройдет следующий тест.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Примечание: Обслуживающий персонал должен периодически проверять световой индикатор в соответствии с требованиями Кодекса безопасности жизнедеятельности (NFPA 101).
Если индикатор мигает, выполните действия, описанные в следующем Руководстве по устранению неполадок. РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
8
Индикатор Light STATE Ошибка Корректирующие действия OX вспышки
Света на устойчивом Нет Нет действий. Устройство работает правильно. Мигает 2 раза Аккумулятор Указывает на то, что самопроверка/тест самодиагностики не соответствует полной продолжительности.
1. Зарядите устройство в течение номинального времени перезарядки и выполните самодиагностику вручную.
2. Если ошибка сохраняется, значит, срок службы батареи истек, и ее следует заменить. Мигает 3 раза Зарядка1 . Проверьте проводку входной сети переменного тока некоммутируемого горячего, нейтрального и заземляющего.
2. Убедитесь, что напряжение и частота стабильны и соответствуют входным характеристикам изделия, указанным на этикетке. Мигает 4 раза Ввод в эксплуатацию Во время самопроверки/теста самодиагностики устройство обнаружило, что нагрузка светодиодов изменилась более чем на 25 % по сравнению с первоначальным вводом в эксплуатацию.
1. Замените светодиодную нагрузку и выполните самодиагностику вручную.
2. Если ошибка сохраняется, повторите калибровку значения комиссии, отключив устройство. Подключите сеть переменного тока, чтобы активировать блок, и он снова включится через один час. Мигает 5 раз Температура Температура продукта выходит за пределы номинального диапазона температур.
1. Убедитесь, что устройство находится в пределах номинального диапазона температур, указанного на этикетке изделия.
2. Подтвердите измерение в точке Tc на этикетке изделия. Непрерывное мигание Светодиодная нагрузка Указывает на проблему с подключенной аварийной светодиодной нагрузкой.
1. Проверьте выходную проводку светодиодной нагрузки и убедитесь в правильности полярности.
2. Проверьте выходные соединения на обрыв или короткое замыкание.
3. Убедитесь, что Vf находится в пределах диапазона номинального выходного напряжения в аварийном режиме.
4. Убедитесь, что светодиодная нагрузка работает и указана для устройства.
Для кратковременного тестирования аварийной функции аккумулятор необходимо заряжать не менее одного часа.Аварийный водитель должен заряжаться не менее 24 часов перед проведением долгосрочного теста. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
ТОЛЬКО ТИПИЧНЫЕ СХЕМЫ. О ДРУГИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ЗАВОДУ.
Для аварийного привода класса 2 Внутренняя батарея
один час. Аварийный водитель должен заряжаться не менее 24 часов перед проведением долгосрочного теста.
АККУМУЛЯТОР ДОЛЖЕН ПЕРЕРАБОТАТЬСЯ ИЛИ УТИЛИЗИРОВАТЬСЯ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ.
24.03.21
Bodine © 2020 Signify Holding. Все права защищены.
236 Маунт Плезант Роуд. · Collierville, TN USA 38017-2752 · Техническая поддержка 888-263-4638 · Факс 901-853-5009 · www.