Проектирани за въздушно изолирани разпределителни устройства (AIS) за средно напрежение, нашите Изолатори за сензори изпълняват двойна критична роля: осигуряват здрава механична опора на шините и действат като високопрецизен капацитивен делител на напрежение. Произведени с помощта на усъвършенствани Процес на APG, тези компоненти подават сигнали за наличие на напрежение в реално време към дисплеите на линиите под напрежение (VPIS/DXN), като осигуряват безопасността на оператора и съвместим с IEC мониторинг на системата от 12 kV до 40,5 kV.
Нашите сензорни изолатори са строго тествани, за да отговарят на IEC 61958 и IEC 60660 стандарти. По-долу са представени подробните спецификации на нашите стандартни серии. Предлагаме и услуги за проектиране по поръчка за да отговарят на специфични разстояния на приплъзване или изисквания за капацитет.
| Параметър | Единица | Серия 12kV | Серия 24kV | Серия 40.5kV |
|---|---|---|---|---|
| Номинално напрежение | kV | 12 | 24 | 40.5 |
| Макс. Работно напрежение | kV | 12 | 24 | 40.5 |
| Честота на захранване Издръжливост на напрежение (1 мин.) | kV | 42 | 65 | 95 |
| Напрежение на издръжливост на мълния (BIL) | kV | 75 | 125 | 185 |
| Частично разреждане (при 1,2Um/√3) | pC | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Параметър | Спецификация | Бележки |
|---|---|---|
| Капацитет на свързване (C1) | 15pF - 150pF | Стандартен толеранс: ±10% или ±5%. Може да се персонализира, за да съответства на DXN/VPIS. |
| Диелектричен коефициент на разсейване | < 0.04 | Измерва се при температура на околната среда. |
| Коефициент на разделяне на напрежението | Персонализирани | Предназначен е да гарантира, че вторичното изходно напрежение отговаря на 100 V или на специфичните изисквания за вход на индикатора. |
| Вторичен терминал | M4 / M5 Винт или скоба | Екраниран дизайн на клемите за предотвратяване на смущения. |
| Параметър | 12kV стандарт | 24kV стандарт | 40.5kV Стандарт |
|---|---|---|---|
| Височина | 130 мм / 140 мм / 145 мм | 210 мм / 225 мм | 300 мм / 310 мм |
| Разстояние на пълзене | ≥ 240 мм | ≥ 480 мм | ≥ 810 мм |
| Натоварване при отказ при огъване | ≥ 4 kN | ≥ 8 kN | ≥ 12 kN |
| Горна резба за вмъкване | M10 / M12 | M12 / M16 | M12 / M16 |
| Сила на въртящия момент | > 40 N-m | > 60 N-m | > 80 N-m |
Нашите сензорни изолатори функционират на базата на Капацитивен делител на напрежение принцип. В твърдото тяло от епоксидна смола по време на процеса на леене на APG се вгражда прецизен метален екран, който действа като високоволтов свързващ кондензатор (C1).
Когато шината е под напрежение, този вътрешен кондензатор образува последователна верига с входното съпротивление (C2) на свързания дисплей за жива линия (VPIS). Чрез разделяне на напрежението опасното високо напрежение (напр. 10 kV) се понижава до безопасен сигнал с ниско напрежение (обикновено 10V-100V). Този сигнал задвижва неоновия или светодиодния индикатор, осигурявайки надеждно визуално предупреждение за наличие на напрежение без пряк контакт с високо напрежение.
Защо водещите производители на комутационна апаратура се доверяват на нашите сензорни изолатори за техния критичен мониторинг на безопасността.
Предизвикателството: Традиционните методи за ръчно леене често водят до изместване на капацитета, което води до неясни индикатори или фалшиви аларми.
Нашето решение: Използваме Автоматизирано притискане на APG и лазерно позиционирани вложки. Това гарантира, че разстоянието между електродите е микроскопично точно, като се контролира отклонението на капацитета в рамките на ±5% за последователен изход на сигнала.
Съответствие с IEC 61958
Предизвикателството: Високоволтовите среди са изпълнени с електромагнитни смущения (EMI), които могат да изкривят нисковолтовите сигнали.
Нашето решение: Нашият дизайн включва напълно екраниран вторичен терминал. Чрез заземяване на основната плоча създаваме ефект на “Фарадеевата клетка” около изхода, като гарантираме, че сигналът на напрежението остава чист и не се влияе от вътрешния шум в шкафа.
Сертифицирана фабрика ISO 9001
Предизвикателството: Повредата на сензора не е просто счупена част, а потенциална авария с късо съединение на шината.
Нашето решение: Безопасността е двукомпонентна. Всяка партида се подлага на тестове за издръжливост на напрежение при висока честота и частичен разряд (≤ 10pC). Гарантираме, че епоксидната изолация не съдържа кухини, което елиминира риска от вътрешни повреди в продължение на десетилетия експлоатация.
100% Проверено с рентген
Не всички Дисплеи за живи линии (VPIS) са еднакви. Различните типове (напр. DXN-Q за задължително заключване срещу DXN-T за подсказване) имат различни изисквания за входно съпротивление.
Ако капацитетът е твърде нисък: Светлинният индикатор ще бъде слаб или няма да се задейства.
Ако капацитетът е твърде висок: Изходното напрежение може да надвиши границите на безопасност и да повреди дисплея. Ключово правило: Изходното напрежение се определя от съотношението между капацитета на сензора (C1) и импеданса на дисплея (C2).
Премахнете тревогата за съвместимост. Ние не просто продаваме стандартни части, а адаптираме сензора към вашата система.
Потребителски диапазон: Можем да регулираме вътрешния капацитет на C1 от 15pF до 150pF (Стандартът често е 18pF или 24pF).
Как да поръчате: Просто предоставете номер на модела или номинален входен капацитет на планирания дисплей на живата линия. Нашите инженери ще калибрират вложката на матрицата APG, за да съответства идеално на нея.
🔗 Търсите съвместими дисплеи? Проверете нашите Аксесоари за комутационни апарати страница.
Заземяването е задължително: Вторичната изходна клема (обикновено M4/M5) ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЗЕМЕН ако не е свързан към устройство за показване. Оставянето му с отворена верига създава риск от плаващо напрежение.
Управление на въртящия момент: Когато монтирате шините отгоре, спазвайте препоръчителния въртящ момент (напр, 40 N-m за M12), за да се предотврати напукване на главичката от епоксидна смола.
Екраниране: Уверете се, че монтажната плоча на основата е правилно заземена, за да се поддържа ефектът на екраниране срещу електромагнитни смущения (ЕМИ).
Технически да (по-високата изолация е безопасна), но изходът на капацитета може да е твърде слаб, за да задейства дисплея 12 kV. Най-добре е да съответства на номиналното напрежение.
За разлика от CT, капацитивните сензори обикновено са безопасни, ако са с отворена верига, но клемата може да натрупа плаващо напрежение. Препоръчва се да се свърже към дисплея или да се заземи.
Извършваме тест за издръжливост на напрежението при захранваща честота, като едновременно с това измерваме частичното изходно напрежение, за да се уверим, че кондензаторът е активен и точен.
Не правете компромис с безопасността. Независимо дали се нуждаете от стандартни сензори или от персонализирани капацитивни разделители за специализирано оборудване, нашият инженерен екип е готов да ви помогне.