Accesorios para transformadores

Interruptores-seccionadores para transformadores de distribución montados en pedestal

Diseñados para una conmutación fiable en sistemas de transformadores sumergidos en aceite. La gama de interruptores en carga de ZeeyiElec cubre Dos posiciones y Seccionalizador de cuatro posiciones diseños con funcionamiento de pértiga, acción rápida de energía almacenada y opciones de modelos para aplicaciones monofásicas y trifásicas.

Opciones de dos y cuatro posiciones Mecanismo de accionamiento por gancho Apoyo técnico a la exportación
Clase de tensión 15/25 kV y 38/40,5 kV
Clasificación actual 630 A
Ámbito de aplicación Transformadores monofásicos / trifásicos en aceite
Definición del producto

¿Qué es un interruptor-seccionador en un sistema de transformadores?

A interruptor limitador de carga es un dispositivo de conmutación montado en transformador que se utiliza para abrir o cerrar la corriente nominal en equipos de distribución sumergidos en aceite. En aplicaciones montadas en pedestal, el interruptor proporciona una interfaz fiable para el aislamiento de alimentadores, la transferencia de circuitos y la lógica de seccionamiento. ZeeyiElec cubre tanto interruptor-seccionador de dos posiciones y interruptor seccionalizador de cuatro posiciones configuraciones para sistemas de transformadores industriales y de servicios públicos.

  • 1
    Acción rápida Loadmake/Loadbreak - El mecanismo de energía almacenada permite una conmutación constante independientemente de la velocidad del operador.
  • 2
    Serie Cobertura lógica - elija dos posiciones para conmutación estándar, o cuatro posiciones para seccionamiento y vías de transferencia.
  • 3
    Compatibilidad de transformadores - diseñado para estructuras de transformadores montadas en pedestal y llenas de aceite con opciones de modelos orientados a la exportación.
Continúe en SEC3 para las familias de modelos y en SEC4 para los valores nominales/especificaciones, dimensiones y referencias para pedidos.
Capa de aplicación Transformador sumergido en aceite montado en pedestal
Este producto Interruptor Loadbreak
Serie A Dos posiciones
Interruptor Loadbreak
Serie B Seccionalizador de cuatro posiciones
Interruptor Loadbreak
Familias de productos

Matriz de modelos de Loadbreak Switch

Seleccione a continuación la serie de configuración que desee. Nuestra matriz de ingeniería está clasificada por lógica de funcionamiento (dos posiciones frente a cuatro posiciones) para agilizar el proceso de especificación.

Interruptores-seccionadores de dos posiciones Serie I
Tensión: 15-40,5 kV Actual: 630 A Mech Life: 2.000 operaciones Lógica: ENCENDIDO/APAGADO
Visión general Resumen de la serie

Visión general de la Serie I

Volt15-40,5kV
Fase1 & 3
Amperios630 A
TipoEstándar

Accionamiento por pértiga, cierre rápido por resorte.

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1 fase FYB-(15)25/630-25-J1

FYB-(15)25/630-25-J1

Volt15/25 kV
ConfCompacto
Amperios630 A
TipoEstándar

Configuración monofásica para diseños de transformadores compactos.

Solicitar especificaciones
1 fase FYB-(15)25/630-25-J1-L

FYB-(15)25/630-25-J1-L

Volt15/25 kV
ConfAlt-Link
Amperios630 A
TipoEstándar

Variante monofásica con varillaje mecánico alternativo.

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3 fases FYB-(15)25/630-25

FYB-(15)25/630-25

Volt15/25 kV
ConfCorriente principal
Amperios630 A
TipoEstándar

Modelo principal para transformadores de distribución montados en pedestal.

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3 fases FYB-(15)25/630-25-L

FYB-(15)25/630-25-L

Volt15/25 kV
ConfAlt-Link
Amperios630 A
TipoEstándar

Versión trifásica para proyectos que requieren una conexión alternativa.

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1 fase BYFI-(38)40.5/630-20-J1

BYFI-(38)40.5/630-20-J1

Volt40,5 kV
ConfAlto voltaje
Amperios630 A
TipoEstándar

Opción monofásica de clase de tensión superior para sistemas de 40,5 kV.

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3 fases BYFI-(38)40,5/630-20

BYFI-(38)40,5/630-20

Volt40,5 kV
ConfAlto voltaje
Amperios630 A
TipoEstándar

Robusto modelo trifásico de alto voltaje para trabajos pesados.

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Interruptores seccionalizadores de cuatro posiciones Serie II
Tensión: 15-40,5 kV Conmutación: BBM / MBB Mech Life: 3.000 operaciones Lógica: Seccionalización
Visión general Resumen de la serie

Resumen de la Serie II

Volt15-40,5kV
LógicaMulti
Amperios630 A
TipoBBM/MBB

Lógica de seccionamiento con flexibilidad de configuración multiposición.

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1 fase FYN33-J1-BBM

FYN33-(15)25-J1 (BBM)

Volt15/25 kV
LógicaBBM
Amperios630 A
FaseÚnico

Configuración monofásica de BBM para operaciones de seccionamiento.

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3 fases FYN33-BBM

FYN33-(15)25 (BBM)

Volt15/25 kV
LógicaBBM
Amperios630 A
FaseTres

Modelo BBM trifásico para lógica de seccionamiento estándar.

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1 fase FYN33-J1-MBB

FYN33-(15)25-Y-J1 (MBB)

Volt15/25 kV
LógicaMBB
Amperios630 A
FaseÚnico

Variante monofásica MBB para conmutación de transferencia continua.

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3 fases FYN33-Y-MBB

FYN33-(15)25-Y (MBB)

Volt15/25 kV
LógicaMBB
Amperios630 A
FaseTres

Modelo MBB trifásico para la seccionalización multifuente.

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1 fase FYN33-HV-J1

FYN33-(38)40.5-J1 (BBM)

Volt40,5 kV
LógicaBBM
Amperios630 A
FaseÚnico

Opción de BBM monofásico de alto voltaje para aplicaciones avanzadas.

Solicitar especificaciones
3 fases FYN33-HV-BBM

FYN33-(38)40.5 (BBM)

Volt40,5 kV
LógicaBBM
Amperios630 A
FaseTres

Modelo BBM trifásico para seccionamiento de clase 40,5kV.

Solicitar especificaciones
3 fases FYN33-HV-MBB

FYN33-(38)40.5-Y (MBB)

Volt40,5 kV
LógicaMBB
Amperios630 A
FaseTres

Configuración MBB de alta tensión para lógica de alimentación compleja.

Solicitar especificaciones
Especificaciones técnicas

Valores nominales del interruptor-seccionador (dos y cuatro posiciones)

Los datos técnicos que figuran a continuación ofrecen una visión general de los valores eléctricos nominales y la cobertura de modelos para una selección preliminar. Para obtener planos dimensionales detallados y mapas de la estructura interna, consulte el módulo de planos posterior.

Valores eléctricos

ParámetroClase 15/25 kVClase 38/40,5 kV
Tensión nominal15/25 kV38/40,5 kV
Frecuencia nominal60 Hz60 Hz
Corriente nominal630 A630 A
4s Corriente térmica soportada20 kA25 kA
Corriente dinámica soportada50 kA63 kA
Tensión soportada a impulsos (BIL)125/145 kV200/215 kV
1-Min Potencia Frecuencia Soportada55/60 kV95/110 kV
Vida mecánica2.000 operaciones2.000 operaciones
Espesor del depósito Referencia6-8 mm6-8 mm

Modelo de cobertura

ModeloSerieClase de tensiónFaseTipo de conmutación
FYB-(15)25/630-20-J1Dos posiciones15/25 kV1 faseEstándar
FYB-(15)25/630-20-J1-LDos posiciones15/25 kV1 faseEstándar
FYB-(15)25/630-20Dos posiciones15/25 kV3 fasesEstándar
FYB-(15)25/630-20-LDos posiciones15/25 kV3 fasesEstándar
BYFI-(38)40.5/630-25-J1Dos posiciones38/40,5 kV1 faseEstándar
BYFI-(38)40,5/630-25Dos posiciones38/40,5 kV3 fasesEstándar

Valores eléctricos

ParámetroClase 15/25 kVClase 38/40,5 kV
Tensión nominal15/25 kV38/40,5 kV
Corriente nominal630 A630 A
Cambio de posiciones4 posiciones4 posiciones
Lógica de conmutaciónBBM / MBBBBM / MBB
Vida mecánica3.000 operaciones3.000 operaciones
Tipo de aplicaciónSeccionalización / TransferenciaSeccionalización / Transferencia

* Consulte la hoja de datos detallada para ver la matriz de resistencia completa y los valores nominales de corriente de corta duración.

Modelo de cobertura

ModeloSerieClase de tensiónFaseTipo de conmutación
FYN33-(15)25/630-25-J1Cuatro posiciones15/25 kV1 faseBBM
FYN33-(15)25/630-25Cuatro posiciones15/25 kV3 fasesBBM
FYN33-(15)25/630-25-Y-J1Cuatro posiciones15/25 kV1 faseMBB
FYN33-(15)25/630-25-YCuatro posiciones15/25 kV3 fasesMBB
FYN33-(38)40.5/630-25-J1Cuatro posiciones38/40,5 kV1 faseBBM
FYN33-(38)40.5/630-25Cuatro posiciones38/40,5 kV3 fasesBBM
FYN33-(38)40.5/630-25-YCuatro posiciones38/40,5 kV3 fasesMBB
Diseño técnico

Dimensiones, estructura y lógica de cableado

Especificaciones de la interfaz de instalación y topología de conmutación interna. Confirme la separación física y la lógica del circuito antes del diseño final.

Lógica de dos posiciones

OFF
Abrir
EN
Cerrado

Mecanismo: Palanca con resorte.
Velocidad: Funcionamiento independiente de la velocidad del operador (<1 ciclo).
Estructura: Baraja única (1 fase) o apilada (3 fases).

Lógica de cuatro posiciones T-Blade

Línea A
Línea B
CARGAR
BBM
Fuente A
Pausa
Fuente B
MBB
Fuente A
A+B
Fuente B

Interfaz de instalación física

Patrón de montaje

4 orificios M10
Espaciado: 110 ±0,5 mm (Cuadrado)
Agujero central: Φ20mm

Requisitos del depósito

Espesor de pared: 6 mm - 8 mm
Instalación: Brida soldada o con junta

Operación

Gancho-palo accionable (Ojal)
Par de torsión: Requiere un esfuerzo mínimo
Rotación: 360° (4-Pos)

Guía de referencia de dimensiones

Serie de modelosTipoFasePDF Ref.Altura aprox.
FYB-(15)25 (J1)2-Pos1 faseFig. 4280
FYB-(15)25 (J1-L)2-Pos1 faseFig. 5279
FYB-(15)252-Pos3 fasesFig. 7558
FYB-(15)25 (L)2-Pos3 fasesFig. 8472
BYFI-(38)40,5 (J1)2-Pos1 faseFig. 6316
BYFI-(38)40,52-Pos3 fasesFig. 9590
FYN33-(15)254-Pos1 faseFig. 5585
FYN33-(15)254-Pos3 fasesFig. 8485
FYN33-(38)40,54-Pos1 faseFig. 7334
FYN33-(38)40,54-Pos3 fasesFig. 9590
Guía de aplicación

Dónde utilizar los interruptores-seccionadores de dos posiciones frente a los de cuatro posiciones

La selección de la serie de conmutadores adecuada depende en gran medida de la topología de su red de distribución y de sus requisitos operativos. Esta guía relaciona escenarios de aplicación comunes con nuestras series de conmutadores recomendadas interruptor limitador de carga para simplificar su proceso de selección preliminar antes de la revisión final de ingeniería.

Dos posiciones

Alimentador de distribución estándar

Estado de la red Sistema de alimentación radial simple que termina en un transformador.
Por qué Sólo se necesita un aislamiento básico de encendido y apagado para el mantenimiento.
Configuración sugerida 15/25kV, trifásico, lógica estándar
Cuatro posiciones

Utilidad Punto de seccionamiento

Estado de la red Sistema de alimentación en bucle en el que el transformador es un nodo en un anillo.
Por qué Requiere capacidad para alimentar desde la línea A, la línea B o aislar secciones.
Configuración sugerida 15/25kV, trifásico, lógica BBM
Dos posiciones

Parque Industrial Sucursal Distribución

Estado de la red Línea de derivación dedicada que alimenta un único transformador de instalación.
Por qué Solución rentable en la que la conmutación de bucles se realiza en sentido ascendente.
Configuración sugerida 15/25 kV o 38 kV, trifásico
Cuatro posiciones

Nodo de transferencia de fuente de reserva

Estado de la red Carga crítica que requiere fuentes de energía primaria y alternativa.
Por qué Necesidad de cambiar entre la fuente A y la fuente B sin problemas.
Configuración sugerida 15/25kV, trifásico, MBB (si está permitido)
Dos posiciones

Alimentador renovable/intermitente

Estado de la red Transformador colector solar o eólico.
Por qué Se requiere un aislamiento rápido frecuente para los ciclos de mantenimiento.
Configuración sugerida 38/40,5kV, trifásico, alta resistencia
Cuatro posiciones

Clase de alta tensión Anillo principal

Estado de la red Sistema de distribución en bucle de clase 35kV+.
Por qué Capacidad de seccionamiento necesaria en niveles de aislamiento más altos.
Configuración sugerida 38/40,5kV, trifásico, BBM

Flujo de decisiones de selección

Una lógica simplificada de 3 pasos para identificar las series que necesita.

Primer paso

Objetivo de la red

¿Es para aislamiento simple o bucle/transferencia?

A. Aislamiento (On/Off) → Ir a 2-Pos.
B. Enrutamiento (A/B/Both) → Ir a 4-Pos.
Paso 2

Nivel eléctrico

Confirme la clase de tensión y la fase.

Clase 15/25kV (Estándar)
Clase 38/40,5kV (Alta tensión)
Paso 3

Lógica de conmutación

Definir el requisito de transición.

Estándar (Quick Make/Break)
BBM (romper antes de hacer)
MBB (Make-Before-Break)
Resultado A: Serie de dos posiciones Lo mejor para alimentaciones radiales y aislamiento simple.
Resultado B: Serie de cuatro posiciones Lo mejor para la alimentación en bucle y la transferencia de fuentes.

Lista de comprobación de la preparación de la petición de oferta

Tipo de serie (dos o cuatro posiciones)
Clase de tensión (15/25kV o 38kV)
Configuración de fases (1 o 3 fases)
Lógica de conmutación (BBM o MBB)
Método de integración del transformador
Cantidad y calendario del proyecto
Calidad y entrega

Control de calidad, documentación técnica y exportación

ZeeyiElec garantiza que cada interruptor limitador de carga está respaldada por un proceso de control de calidad trazable, una documentación técnica exhaustiva y un apoyo coordinado a la exportación para minimizar el riesgo del proyecto.

Proceso de control de calidad

Nodo 01

Verificación del material entrante

Comprobación rigurosa del cobre bruto, los materiales aislantes y los grados de acero para muelles con respecto a las especificaciones.

Salida: Registro de trazabilidad de materiales
Nodo 02

Inspección de componentes y conjuntos

Verificación dimensional de piezas mecanizadas y comprobaciones preliminares de alineación de montaje.

Salida: Hoja de comprobación dimensional
Nodo 03

Comprobación de conmutación funcional

Prueba de funcionamiento manual para comprobar la consistencia del par y la fiabilidad del enclavamiento mecánico.

Salida: Funcionamiento mecánico Pass
Nodo 04

Verificación eléctrica rutinaria

Pruebas de resistencia a la frecuencia de alimentación y de resistencia de contacto según los requisitos del lote.

Salida: Informe de pruebas rutinarias
Nodo 05

Inspección final visual y de marcado

Verificación de los datos de la placa de características, las marcas de fase y el acabado cosmético de la superficie.

Salida: Sello de control de calidad final
Nodo 06

Comprobación de la integridad del embalaje

Inspección física del refuerzo de las cajas para exportación y protección contra la humedad.

Salida: Prueba fotográfica de embalaje

Matriz de disponibilidad de la documentación

Tipo de documentoUso típicoDisponibilidadNota
Ficha técnica del productoEspecificación y selección inicialesEstándarFormato PDF digital
Hoja de confirmación de modeloVerificación de la exactitud de los pedidosEstándarFirmado antes de la producción
Registro de pruebas rutinariasRegistro de garantía de calidadAlcance del proyectoDatos de las pruebas por lotes
Guía de instalaciónMontaje y mantenimientoEstándarManual en inglés incluido
Lista de embalajeLogística y despacho de aduanasEstándarContenido detallado de la caja
Factura comercialPago y derechos de importaciónEstándarFormato oficial de exportación
Certificado de origenPreferencia arancelaria (por ejemplo, formulario E/A)A peticiónExpedido por la autoridad competente

Apoyo a la exportación

Alineación técnica y comercial

Coordinación perfecta entre los planos de ingeniería y las condiciones comerciales para garantizar que la configuración solicitada es la que se construye.

Logística global y apoyo aduanero

Asistencia integral en la reserva de buques y gestión de la documentación aduanera (FOB/CIF) para garantizar un despacho portuario sin contratiempos.

Comunicación en tiempo real

Programación transparente de la producción y actualizaciones proactivas sobre el estado de los pedidos, desde la fabricación hasta la reserva de buques.

Preguntas frecuentes y recursos

Preguntas frecuentes y notas prácticas sobre la selección de interruptores Loadbreak

Respuestas basadas en preguntas reales de los compradores: límites de uso, diferencias interruptor/desconectador, capacidad de corriente, vida útil y contexto de aplicación relacionado con RMU para interruptores-seccionadores de dos y cuatro posiciones.

Recursos relacionados

Los interruptores-seccionadores se utilizan para abrir y cerrar la corriente de carga normal en sistemas de media tensión, especialmente en transformadores de distribución llenos de aceite y puntos de conmutación montados en pedestal. en transformadores de distribución llenos de aceite y puntos de conmutación montados en pedestal. No están diseñados para despejar de cortocircuito por sí mismos.
Un disyuntor está diseñado para la interrupción de faltas con coordinación de protección, mientras que un interruptor-seccionador es principalmente para la conmutación operativa bajo corriente de carga nominal. En muchas arquitecturas, los están emparejados con dispositivos de protección aguas arriba/aguas abajo.
No. Un seccionador/aislador se utiliza generalmente para el aislamiento visible y suele funcionar en vacío. sin carga. Un interruptor-seccionador está diseñado para conmutar la corriente de carga nominal de forma segura, con un diseño de control de arco adecuado para la interrupción de la carga.
Funcionalmente son dispositivos diferentes. Algunas topologías de aparamenta combinan las funciones de aislamiento y conmutación funciones de seccionamiento y conmutación en un solo conjunto, pero la capacidad del dispositivo, la clasificación de servicio y el procedimiento de funcionamiento deben cotejarse con las especificaciones del proyecto antes de proceder a la sustitución. compararse con las especificaciones del proyecto antes de sustituirlos.
Puede interrumpir la corriente de carga nominal dentro de su clase de servicio y tensión asignados (para esta página, la corriente nominal típica es de 630 A por familia de modelos). es de 630 A por familia de modelos). La función de interrupción de corriente de defecto no es equivalente a la de un disyuntor; verifique conjuntamente la resistencia térmica/dinámica y la coordinación de la protección del sistema.
Un reconectador realiza la interrupción automática de fallos y la lógica de reconexión. Un interruptor-seccionador es normalmente un dispositivo de conmutación operacional manual (o motorizado) para transferencia de carga/operación seccional, sin comportamiento de protección de reconexión incorporado.
RMU (Ring Main Unit) es un conjunto completo de aparamenta de distribución. Un seccionador bajo carga es un elemento de conmutación que puede integrarse en la arquitectura de la RMU o en los dispositivos de conmutación del transformador.
Los problemas más comunes son el desgaste de los contactos, la rigidez del mecanismo, la degradación del sellado y la desalineación del varillaje de funcionamiento. de funcionamiento. En la práctica, una secuencia de funcionamiento incorrecta y una clase de servicio no coincidente son causas causas de fallos prematuros.
La vida útil depende de la frecuencia de funcionamiento, el perfil de carga, el entorno y la calidad del mantenimiento. Para esta Para esta familia, la vida mecánica referenciada es de 2.000 operaciones como mínimo en los datos técnicos proporcionados; la vida útil práctica debe validarse mediante el ciclo de trabajo y el plan de inspección. vida útil práctica debe validarse mediante el ciclo de trabajo y el plan de inspección.
La “regla 80%” se discute generalmente en el contexto de la carga del interruptor de baja tensión. La selección del interruptor de carga de media tensión debe seguir las normas de los equipos, los valores nominales, los límites de aumento de temperatura y los requisitos de ingeniería del proyecto, en lugar de copiar directamente las normas de los circuitos derivados de BT. los requisitos de ingeniería del proyecto en lugar de copiar directamente las normas de los circuitos derivados de BT.