Le disjoncteur à vide haute tension RDV6-12 est un appareil triphasé 12 kV destiné à une installation intérieure. Il est généralement installé dans les armoires de type KY28, les postes de transformation de type boîte et les armoires blindées. Il protège les équipements électriques des entreprises industrielles et minières contre les courants de charge, les surcharges et les courts-circuits. Grâce à sa technologie de disjoncteur à vide, ce produit est particulièrement adapté aux environnements où il fonctionne fréquemment en dessous du courant nominal ou lorsqu'il est soumis à de nombreux cycles d'ouverture et de coupure de court-circuit.
1. Processus garantissant une performance
2. Petit volume, grande capacité
3. Capacité de câblage ultra-résistante
4. Bonne isolation entre les phases
5. Conductivité ultra-élevée
6. Faible élévation de température et faible consommation d'énergie
Définition du modèle
Environnement
a) Température : Max +40°C, Min -10°C (30°C, stockage et transport)
b) Altitude : Max 2000 m. Pour toute demande particulière, veuillez nous consulter.
c) Humidité relative : la moyenne journalière ne doit pas dépasser 95 %, et la moyenne mensuelle ne doit pas dépasser 90 %. La pression de vapeur saturante moyenne journalière ne doit pas dépasser 2,2 kPa, et la moyenne mensuelle ne doit pas dépasser 1,8 kPa. Lors des journées à forte humidité, si les températures baissent,
La condensation est acceptable.
d) Niveau sismique : pas plus de niveau 8
e) Emplacement d'installation : à l'abri du feu, des explosions, de la poussière, de la corrosion chimique et des dangers évidents.
Fonction et caractéristique de base
1. La chambre d'extinction d'arc sous vide utilise un matériau de contact en Cu Cr et une structure de contact en forme de coupe du champ magnétique longitudinal présentant un faible taux d'usure, une force diélectrique stable, une récupération rapide après l'extinction de l'arc, un faible niveau de fermeture, une forte résistance à l'ouverture et à la fermeture et une longue durée de vie électrique.
2. Entre le poteau isolant et l'enveloppe en céramique de la chambre d'extinction d'arc sous vide, un tampon en caoutchouc de silicone fluide est utilisé pour augmenter la résistance aux chocs. Une jupe en forme de parapluie, avec une grande distance de montée sur la surface du pilier du poteau, améliore la tenue à la tension de fréquence industrielle et la tenue aux impulsions de foudre, répondant ainsi aux principales exigences techniques des zones de haute altitude.
3. Le mécanisme de fonctionnement est un mécanisme de stockage d'énergie à ressort à disposition plane, doté de fonctions de stockage manuel et de stockage motorisé, afin d'améliorer la stabilité de fonctionnement.
4. Ce mécanisme de disjoncteur, également doté d'un actionneur magnétique permanent, réduit de 60 % le nombre de composants par rapport à un ressort classique, ce qui diminue le taux de défauts dus aux composants.
| Nom | Unité | Valeur | ||||||||||
| Tension nominale KV | 12 | |||||||||||
| Niveau d'isolation nominal | Tension de fréquence industrielle (efficace) de 1 min entre phases, par rapport à la terre/prise de coupure | KV | 42/48 | |||||||||
| Résistance aux chocs d'alignement jusqu'au port de rupture/mise à la terre | 75/85 | |||||||||||
| Fréquence nominale | Hz | 50 | ||||||||||
| Courant nominal | A | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150/4000 | ||||
| Courant de coupure nominal en court-circuit | KA | 20 | 25 | 31,5 | 31,5 | 40 | 31,5 | 40 | ||||
| Courant nominal de court-circuit (crête) | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | |||||
| Courant de crête admissible nominal | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | |||||
| Courant de tenue de courte durée nominal (effectif) | 20 | 25 | 31,5 | 31,5 | 40 | 31,5 | 40 | |||||
| Durée de fonctionnement du courant de coupure nominal en court-circuit | Temps | 50 | 30 | |||||||||
| Durée de vie en court-circuit nominale | S | 4 | ||||||||||
| Groupe de condensateurs de commutation simples et dos à dos | A | 630/400 | ||||||||||
| séquence de fonctionnement évaluée | Réenclenchement automatique | Pause de 0,3 s - Fermeture et pause de 180 s - Fermeture et pause | ||||||||||
| Non à réenclenchement automatique | Rupture-180°-Fermeture et rupture-180°-Fermeture et rupture | |||||||||||
| Durée de vie mécanique | Temps | 20000 | ||||||||||
| épaisseur d'usure acceptable pour les contacts mobiles et fixes | mm | 3 | ||||||||||
Position de test Position opérationnelle
| Relais anti-déclenchement mécanique interne KO | |||||||
| Mécanisme de commande manuelle P | |||||||
| Y1 - Électroaimant de fermeture | |||||||
| QG - Électroaimant de rupture | |||||||
| Moteur de stockage d'énergie M | |||||||
| S9 - Interrupteur auxiliaire pour la position de fonctionnement | |||||||
| S8 - Interrupteur auxiliaire pour position de test | |||||||
| S2 - Interrupteur auxiliaire de verrouillage électromagnétique | |||||||
| S1 - Micro-interrupteur de stockage d'énergie | |||||||
| QF - Interrupteur auxiliaire du contact principal du disjoncteur |
Principe électrique interne du disjoncteur à tiroir (anti-déclenchement, verrouillage, surcharge) (Fig. 1)
Performances mécaniques : voir tableau 2
| Article | Unité | Données | ||||||||||
| Contact à distance ouverte | mm | 11±1 | ||||||||||
| Survoyage de contact | 3,5±0,5 | |||||||||||
| Synchronisation triphasée avec coupure et fermeture | ms | ≤2 | ||||||||||
| Délai de rebond de clôture du contact | ≤2 | |||||||||||
| Pause-temps | ≤50 | |||||||||||
| Heure de fermeture | ≤100 | |||||||||||
| Vitesse de freinage moyenne | MS | 0,9~1,3 | ||||||||||
| Vitesse de fermeture moyenne | 0,4~0,8 | |||||||||||
| Force de contact de fermeture | N | 20KA 25KA 31,5KA 40KA | ||||||||||
| 2000±200 2400±200 3100±200 4750±250 | ||||||||||||
| épaisseur d'usure acceptable pour les contacts mobiles et fixes | mm | 3 | ||||||||||
Données techniques du mécanisme de fonctionnement : voir tableau 3.
| Alimentation électrique en marche | CA/CC | |||||||||||
| Tension nominale | 220 V/110 V | |||||||||||
| Puissance nominale | Sortie en exclusivité | 264 W | ||||||||||
| communiqué de clôture | 264 W | |||||||||||
| moteur de stockage d'énergie | 20KA 25KA 31,5KA | 40KA | ||||||||||
| 70W | 100 W | |||||||||||
| Plage de tension de fonctionnement normale | Sortie en exclusivité | Tension nominale de 65 % à 120 % | ||||||||||
| communiqué de clôture | Tension nominale de 85 % à 110 % | |||||||||||
| moteur de stockage d'énergie | Tension nominale de 85 % à 110 % | |||||||||||
| durée de stockage de l'énergie | <10s | |||||||||||
Y1 : Électroaimant de verrouillage ; Y7-Y9 : Électroaimant de déclenchement en cas de surcharge ; KD : Relais anti-déclenchement mécanique interne
HQ : Électroaimant de fermeture S2 : Interrupteur de course à électroaimant de verrouillage M : Interrupteur de stockage d’énergie S1 : Micro-interrupteur de stockage d’énergie
QF : Contacteur principal du disjoncteur ; interrupteur auxiliaire ; TQ : Électroaimant de fermeture
Figure 2 Disjoncteur fixe à l'intérieur du schéma électrique
Note:
1. La course du chariot dans l'armoire est de 200 mm.
2. Les chiffres entre parenthèses représentent les dimensions globales des disjoncteurs dont le courant nominal est supérieur à 1600 A.
Figure 3 Dimensions du disjoncteur à main