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El interruptor automático de límite de vacío de media tensión de CA para exteriores ZW20-12 (en adelante, el interruptor automático de límite) es uno de nuestros nuevos productos. El interruptor automático de límite es un dispositivo inteligente multifuncional con la función de interruptor automático de vacío, interruptor de carga de vacío, reconectador y seccionalizador. La configuración principal consta de un interruptor automático de vacío, un controlador CH-40 y un transformador de tensión externo (Nota: la red de anillo de línea de automatización de distribución está disponible en PT bilateral). Los productos se utilizan ampliamente en redes eléctricas urbanas y rurales de 10 kV y 13 kV para interruptores de desconexión, interruptores de contacto y dispositivos de conmutación automática que pueden implementar la carga de línea de despliegue en anillo. Se puede utilizar como interruptor automático de límite (comúnmente conocido como watchdog) en la línea de suministro de energía, así como reconectadores y seccionalizadores en la red de distribución aérea de alimentación. Un interruptor automático de límite está diseñado con modo de gestión remota, funciones de protección y control, y funciones de comunicación. El dispositivo de detección confiable con corriente de secuencia cero de nivel mA y corriente de cortocircuito de fase a fase puede lograr la resolución automática de problemas de fallas de conexión a tierra monofásicas y fallas de cortocircuito de fase a fase.
El interruptor principal utiliza arco de vacío y el aislamiento utiliza una mezcla de gases SF6 y N2. La carcasa incorpora las tecnologías de sellado de gas, a prueba de explosiones y aislamiento de Japón, Alemania y Francia, y su rendimiento general de sellado es excelente. El interior está lleno de una mezcla de gases SF6 y N2, sin fugas y sin verse afectado por el entorno externo. El mecanismo de accionamiento por resorte presenta un diseño miniaturizado y optimizado, y su fiabilidad de funcionamiento es mucho mayor que la de los mecanismos de resorte tradicionales.
Norma: IEC 62271-100
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1. Altitud ≤ 2000 metros
2. Temperatura ambiente: -30 ℃ ~ + 55 ℃ exterior; la temperatura media anual más alta 20 ℃, la temperatura media diaria más alta 30 ℃;
3. Humedad relativa: 95% (25℃)
4. Capacidad sísmica: aceleración horizontal del suelo 0,3 g, aceleración vertical del suelo 0,15 g, duración simultánea de tres ondas sinusoidales, factor de seguridad de 1,67
5. Intensidad del sismo: 7 grados
6. Diferencia máxima de temperatura diaria: 25 ℃
7. La intensidad de la luz solar (velocidad del viento 0,5 m/s): 0,1 W/cm²
8. La velocidad máxima del viento: 34 m/s
9. Espesor máximo del hielo: 10 mm
10. Posición de instalación: al aire libre, punto de demarcación de responsabilidad de la línea aérea de 10 kV
11.Puesta a tierra: neutro sin puesta a tierra, puesta a tierra de bobina de supresión de arco y puesta a tierra de baja resistencia.

| Artículo | Unidad | Parámetro | |||
| Parámetros de voltaje y corriente | |||||
| Tensión nominal | KV | 12 | |||
| Nivel de aislamiento de la fractura | La frecuencia de potencia (prueba seca y húmeda) | KV | 48 | ||
| Tensión de prueba de impulso de rayo (pico) | KV | 85 | |||
| A nivel de aislamiento de tierra e interfase | Frecuencia de potencia | Prueba en seco | KV | 42 | |
| Prueba húmeda | KV | 34 | |||
| Tensión de prueba de impulso de rayo (pico) | KV | 75 | |||
| Corriente nominal | A | 630 | |||
| Corriente nominal de corte en cortocircuito | kA | 16, 20, 25 | |||
| Tiempos de interrupción de la corriente de cortocircuito nominal | Veces | 30 | |||
| Corriente nominal admisible de corta duración | kA | 16, 20, 25 | |||
| Duración nominal del cortocircuito | S | 4 | |||
| Corriente nominal de cierre de cortocircuito (pico) | kA | 40, 50, 63 | |||
| Corriente máxima soportada nominal | kA | 40, 50, 63 | |||
| Vida mecánica | Veces | > 10000 | |||
| Tiempos de encendido y apagado de la corriente nominal | Veces | 10000 | |||
| Peso neto | kg | 180 | |||
| Propiedades mecánicas | |||||
| Espacio libre entre contactos abiertos | mm | 9 | +1 | ||
| -0.5 | |||||
| Contacto sobreviaje | mm | 3 | +1 | ||
| -0.5 | |||||
| Velocidad de apertura | EM | 1,2 ± 0,2 | |||
| Velocidad de cierre | EM | 0,6 ± 0,2 | |||
| Tiempo de salto de cierre de contacto | ms | ≤2 | |||
| espaciado de pjase | mm | 280±2 | |||
| Distancia de aislamiento del aire cargado externamente | mm | 235±2 | |||
| Distancia de fuga externa | cm/kV | 3.8 | |||
| Apertura trifásica con diferentes periodos | ms | ≤2 | |||
| Resistencia de bucle conductor de cada fase | μΩ | ≤150 | |||
| Hora de cierre | ms | 20~60 | |||
| Horario de apertura | ms | 18~45 | |||
| Potencia nominal del motor de almacenamiento de energía | W | ≯40 | |||
| Voltaje nominal del motor de almacenamiento de energía | V | AC220 | |||
| Tensión nominal de funcionamiento de cierre | V | AC220 | |||
| Tensión de funcionamiento de cierre máxima/mínima | V | AC264/143 | |||
| Tensión nominal de operación de apertura | V | AC220 | |||
| Voltaje máximo/mínimo del motor | V | AC264/143 | |||
| Tensión de funcionamiento de apertura máxima/mínima | V | AC242/187 | |||
| Presión de caudal de gas SF6 (manométrica) | MPa | “0″ | |||
