40,5kV Isolador do sensor

Isoladores de sensores: Deteção de tensão de precisão e suporte estrutural

Concebidos para o quadro elétrico isolado a ar (AIS) de média tensão, os nossos Isoladores de sensores desempenham um papel crítico duplo: fornecem um suporte mecânico robusto para os barramentos e actuam como um sistema de alta precisão divisor de tensão capacitivo. Fabricado com os mais avançados Processo APG, Estes componentes emitem sinais de presença de tensão em tempo real para os Live Line Displays (VPIS/DXN), garantindo a segurança do operador e a monitorização do sistema em conformidade com as normas IEC, de 12kV a 40,5kV.

Etiquetas Insulares de Sensor

Categoria do produto

Isolador de sensor de 40,5kV Série CNN40.5-360380420 - KYN28-24 VD4 630-3150A 235kV Relâmpago

Isolador de sensor de 40,5kV Série CNN40.5-360/380/420 - KYN28-24 VD4 630-3150A 235kV Relâmpago

Isolador de sensor de 40,5kV Série CNN40.5-320340 - Ultra Alta Tensão 630-3150A 185kV Relâmpago

Isolador de sensor de 40,5kV Série CNN40.5-320/340 - Ultra Alta Tensão 630-3150A 185kV Relâmpago

Especificações técnicas e dados de desempenho

Os nossos isoladores de sensores são rigorosamente testados para cumprir IEC 61958 e IEC 60660 normas. Abaixo encontram-se as especificações pormenorizadas das nossas séries padrão. Também oferecemos serviços de conceção personalizados para corresponder a distâncias de fuga ou requisitos de capacitância específicos.

Classificações eléctricas gerais

Parâmetro Unidade Série 12kV Série 24kV Série 40,5kV
Tensão nominal kV 12 24 40.5
Máx. Tensão de funcionamento kV 12 24 40.5
Freq. de potência Tensão suportável (1min) kV 42 65 95
Tensão suportável de impulso de relâmpago (BIL) kV 75 125 185
Descarga parcial (a 1,2Um/√3) pC ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Parâmetro Especificação Notas
Capacitância de acoplamento (C1) 15pF - 150pF Tolerância padrão: ±10% ou ±5%. Personalizável para corresponder a DXN/VPIS.
Fator de dissipação dieléctrica < 0.04 Medido à temperatura ambiente.
Rácio de divisão de tensão Personalizado Concebido para garantir que a tensão de saída secundária cumpre os requisitos de entrada de 100V ou de um indicador específico.
Terminal secundário Parafuso M4 / M5 ou Faston Conceção de terminais blindados para evitar interferências.
Parâmetro 12kV Padrão 24kV Padrão 40,5kV Padrão
Altura 130mm / 140mm / 145mm 210mm / 225mm 300mm / 310mm
Distância de fuga ≥ 240mm ≥ 480mm ≥ 810mm
Carga de falha por flexão ≥ 4 kN ≥ 8 kN ≥ 12 kN
Rosca de inserção superior M10 / M12 M12 / M16 M12 / M16
Resistência ao binário > 40 N-m > 60 N-m > 80 N-m
  • 🛡️Insulation Material: Resina epóxi bisfenol-A de alta qualidade
  • 🌡️Glass Temperatura de transição (Tg): ≥ 140°C (Garante a estabilidade em ambientes de comutação de alta temperatura)
  • Classe de inflamabilidade: UL94 V-0 (auto-extinguível)
  • ⛰️Operating Ambiente: -25°C a +40°C; Altitude ≤ 1000m (personalizável para altitudes elevadas)
Diagrama de circuito do divisor de tensão capacitivo em comutadores de média tensão.

Como funcionam os isoladores de sensores capacitivos

Os nossos isoladores de sensores funcionam com base na Divisor de tensão capacitivo princípio. No interior do corpo sólido de resina epóxi, é incorporado um ecrã metálico de precisão durante o processo de fundição APG para atuar como condensador de acoplamento de alta tensão (C1).

Quando o barramento é energizado, este capacitor interno forma um circuito em série com a impedância de entrada (C2) do ecrã de linha viva (VPIS) ligado. Através da divisão de tensão, a alta tensão perigosa (por exemplo, 10kV) é reduzida para um sinal seguro de baixa tensão (normalmente 10V-100V). Este sinal acciona o indicador de néon ou LED, fornecendo um aviso visual fiável da presença de tensão sem contacto direto de alta tensão.

Excelência de engenharia em cada detalhe

Porque é que os principais fabricantes de comutadores confiam nos nossos isoladores de sensores para a sua monitorização de segurança crítica.

Capacitância estável (±5%)

  • O desafio: Os métodos tradicionais de fundição manual provocam frequentemente desvios de capacitância, o que leva a indicadores fracos ou falsos alarmes.

  • A nossa solução: Utilizamos Fixação automatizada de APG e inserções posicionadas a laser. Isto garante que a distância entre os eléctrodos é microscópica e precisa, controlando o desvio da capacitância dentro de ±5% para uma saída de sinal consistente.

Conformidade com a norma IEC 61958

Blindagem de fuga zero

  • O desafio: Os ambientes de alta tensão estão cheios de interferência electromagnética (EMI), que pode distorcer os sinais de baixa tensão.

  • A nossa solução: A nossa conceção inclui um terminal secundário totalmente blindado. Ao ligar a placa de base à terra, criamos um efeito de “Gaiola de Faraday” à volta da saída, assegurando que o sinal de tensão permanece puro e não é afetado pelo ruído interno do armário.

Fábrica certificada ISO 9001

Testes rigorosos de DP

  • O desafio: Uma falha de sensor não é apenas uma peça partida; é um potencial acidente de curto-circuito no barramento.

  • A nossa solução: A segurança é binária. Todos os lotes são submetidos a testes de tensão suportável de frequência de potência e de descarga parcial (≤ 10pC). Asseguramos que o isolamento epoxídico é isento de vazios, eliminando o risco de rutura interna ao longo de décadas de serviço.

100% Inspeção por raios X

Guia de correspondência: Isoladores de sensores e visores de linha viva (DXN/VPIS)

Compreender a correspondência de impedância

Nem todos Ecrãs de linha viva (VPIS) são criados iguais. Tipos diferentes (por exemplo, DXN-Q para bloqueio obrigatório vs. DXN-T para solicitação) têm requisitos de impedância de entrada diferentes.

  • Se a capacitância for demasiado baixa: A luz indicadora fica esbatida ou não dispara.

  • Se a capacitância for demasiado elevada: A tensão de saída pode exceder os limites de segurança, danificando o ecrã. Regra fundamental: A tensão de saída é determinada pela relação entre a capacitância do sensor (C1) e a impedância do ecrã (C2).

Ajuste de precisão da capacitância

Elimine a ansiedade da compatibilidade. Não nos limitamos a vender peças padrão; adaptamos o sensor ao seu sistema.

  • Gama personalizada: Podemos ajustar a capacitância interna C1 de 15pF a 150pF (A norma é frequentemente 18pF ou 24pF).

  • Como encomendar: Basta fornecer o número do modelo ou capacitância nominal de entrada do seu ecrã de linha viva pretendido. Os nossos engenheiros calibrarão a inserção do molde APG para que corresponda perfeitamente.

  • 🔗 Procura ecrãs compatíveis? Consulte a nossa Acessórios de aparelhagem página.

⚠️ Protocolos de segurança e instalação

  • A ligação à terra é obrigatória: O terminal de saída secundário (normalmente M4/M5) DEVE SER LIGADO À TERRA se não estiver ligado a um dispositivo de visualização. Deixá-lo em circuito aberto cria um risco de tensão flutuante.

  • Controlo do binário: Ao instalar os barramentos na parte superior, respeitar o binário recomendado (por exemplo, 40 N-m para M12) para evitar a fissuração da cabeça de resina epóxi.

  • Blindagem: Certifique-se de que a placa de instalação da base está devidamente ligada à terra para manter o efeito de proteção contra interferências electromagnéticas (EMI).

Isolador do sensor

Perguntas frequentes Isolador do sensor

Tecnicamente sim (um isolamento mais elevado é seguro), mas a saída de capacitância pode ser demasiado fraca para acionar o visor de 12kV. É preferível fazer corresponder a tensão nominal.

Ao contrário dos TCs, os sensores capacitivos são geralmente seguros se estiverem em circuito aberto, mas o terminal pode acumular uma tensão flutuante. Recomenda-se que seja ligado ao ecrã ou ligado à terra.

Efectuamos um teste de tensão de resistência à frequência de potência, medindo simultaneamente a saída de tensão parcial para garantir que o condensador está ativo e é preciso.

Obter uma proposta de sensor personalizado

Não comprometa a segurança. Quer necessite de sensores padrão ou de divisores capacitivos personalizados para equipamento especializado, a nossa equipa de engenharia está pronta para o ajudar.

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