Série d'accessoires pour transformateurs

Interrupteurs-sectionneurs pour transformateurs de distribution montés sur socle

Conçus pour une commutation fiable dans les systèmes de transformateurs à bain d'huile. La gamme de commutateurs de rupture de charge ZeeyiElec couvre les domaines suivants Deux positions et Sectionnalisation à quatre positions avec fonctionnement par accrochage, action rapide à accumulation d'énergie et options de modèles pour applications monophasées et triphasées.

Options à deux et quatre positions Mécanisme d'actionnement par crochet Soutien technique à l'exportation
Classe de tension 15/25 kV & 38/40,5 kV
Valeur nominale actuelle 630 A
Champ d'application Transformateurs monophasés / triphasés, remplis d'huile
Définition du produit

Qu'est-ce qu'un interrupteur de rupture de charge dans un système de transformateur ?

A interrupteur de rupture de charge est un dispositif de commutation monté sur transformateur utilisé pour établir ou interrompre le courant nominal dans les équipements de distribution à bain d'huile. Dans les applications montées sur socle, l'interrupteur fournit une interface fiable pour l'isolation de l'alimentation, le transfert de circuit et la logique de sectionnement. ZeeyiElec couvre à la fois interrupteur de rupture de charge à deux positions et interrupteur sectionnalisateur à quatre positions pour les systèmes de transformateurs industriels et de services publics.

  • 1
    Action rapide de prise/rupture de charge - Le mécanisme de stockage d'énergie permet une commutation constante indépendamment de la vitesse de l'opérateur.
  • 2
    Couverture logique de la série - choisir deux positions pour la commutation standard, ou quatre positions pour le sectionnement et les voies de transfert.
  • 3
    Compatibilité des transformateurs - conçu pour les structures de transformateurs à bain d'huile montés sur socle, avec des options de modèles orientées vers l'exportation.
Passez à SEC3 pour les familles de modèles et à SEC4 pour les valeurs nominales/spécifications, les dimensions et les références de commande.
Couche application Transformateur immergé dans l'huile monté sur socle
Ce produit Interrupteur de rupture de charge
Série A Deux positions
Interrupteur de rupture de charge
Série B Sectionnalisation à quatre positions
Interrupteur de rupture de charge
Familles de produits

Matrice des modèles de commutateurs de rupture de charge

Sélectionnez la série de configuration souhaitée ci-dessous. Notre matrice d'ingénierie est classée par logique de fonctionnement (deux positions ou quatre positions) afin de rationaliser votre processus de spécification.

Interrupteurs-sectionneurs à deux positions Série I
Tension : 15-40,5 kV Actuel : 630 A Mech Life : 2 000 opérations Logique : ON/OFF
Vue d'ensemble Aperçu de la série

Vue d'ensemble de la série I

Volt15-40,5kV
Phase1 & 3
Ampères630 A
TypeStandard

Fonctionnement par crochet, performance de fermeture/rupture rapide assistée par ressort.

Demande de spec
1 phase FYB-(15)25/630-25-J1

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

Volt15/25 kV
ConfCompact
Ampères630 A
TypeStandard

Configuration monophasée pour une implantation compacte des transformateurs.

Demande de spec
1 phase FYB-(15)25/630-25-J1-L

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

Volt15/25 kV
ConfAlt-Link
Ampères630 A
TypeStandard

Variante monophasée avec une liaison mécanique alternative.

Demande de spec
3-Phase FYB-(15)25/630-25

FYB-(15)25/630-25

Volt15/25 kV
ConfGrand public
Ampères630 A
TypeStandard

Modèle courant pour les transformateurs de distribution montés sur socle.

Demande de spec
3-Phase FYB-(15)25/630-25-L

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

Volt15/25 kV
ConfAlt-Link
Ampères630 A
TypeStandard

Version triphasée pour les projets nécessitant un couplage alternatif.

Demande de spec
1 phase BYFI-(38)40.5/630-20-J1

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

Volt40,5 kV
ConfHaute tension
Ampères630 A
TypeStandard

Option monophasée de classe de tension supérieure pour les systèmes de 40,5 kV.

Demande de spec
3-Phase BYFI-(38)40.5/630-20

BYFI-(38)40.5/630-20

Volt40,5 kV
ConfHaute tension
Ampères630 A
TypeStandard

Modèle robuste triphasé de classe haute tension pour les travaux lourds.

Demande de spec
Interrupteurs de sectionnement à quatre positions Série II
Tension : 15-40,5 kV Commutation : BBM / MBB Mech Life : 3 000 opérations Logique : Sectionnement
Vue d'ensemble Aperçu de la série

Vue d'ensemble de la série II

Volt15-40,5kV
LogiqueMulti
Ampères630 A
TypeBBM/MBB

Logique de sectionnement avec flexibilité de configuration multi-positions.

Demande de spec
1 phase FYN33-J1-BBM

FYN33-(15)25-J1 (BBM)

Volt15/25 kV
LogiqueBBM
Ampères630 A
PhaseUnique

Configuration BBM monophasée pour les opérations de sectionnement.

Demande de spec
3-Phase FYN33-BBM

FYN33-(15)25 (BBM)

Volt15/25 kV
LogiqueBBM
Ampères630 A
PhaseTrois

Modèle BBM triphasé pour une logique de sectionnement standard.

Demande de spec
1 phase FYN33-J1-MBB

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

Volt15/25 kV
LogiqueMBB
Ampères630 A
PhaseUnique

Variante MBB monophasée pour la commutation de transfert continu.

Demande de spec
3-Phase FYN33-Y-MBB

FYN33-(15)25-Y (MBB)

Volt15/25 kV
LogiqueMBB
Ampères630 A
PhaseTrois

Modèle MBB triphasé pour le sectionnement multi-sources.

Demande de spec
1 phase FYN33-HV-J1

FYN33-(38)40.5-J1 (BBM)

Volt40,5 kV
LogiqueBBM
Ampères630 A
PhaseUnique

Option BBM monophasé haute tension pour les applications avancées.

Demande de spec
3-Phase FYN33-HV-BBM

FYN33-(38)40.5 (BBM)

Volt40,5 kV
LogiqueBBM
Ampères630 A
PhaseTrois

Modèle BBM triphasé pour le sectionnement de la classe 40,5kV.

Demande de spec
3-Phase FYN33-HV-MBB

FYN33-(38)40.5-Y (MBB)

Volt40,5 kV
LogiqueMBB
Ampères630 A
PhaseTrois

Configuration MBB haute tension pour une logique d'alimentation complexe.

Demande de spec
Spécifications techniques

Valeurs nominales des interrupteurs-sectionneurs (à deux et à quatre positions)

Les données techniques ci-dessous fournissent une vue d'ensemble des caractéristiques électriques et de la couverture des modèles pour une sélection préliminaire. Pour les dessins dimensionnels détaillés et la cartographie de la structure interne, veuillez vous référer au module de dessins suivant.

Caractéristiques électriques

ParamètresClasse 15/25 kV38/40,5 kV Classe
Tension nominale15/25 kV38/40,5 kV
Fréquence nominale60 Hz60 Hz
Courant nominal630 A630 A
4s Courant de résistance thermique20 kA25 kA
Courant de résistance dynamique50 kA63 kA
Tension de tenue aux chocs (BIL)125/145 kV200/215 kV
1-Min Puissance Fréquence supportée55/60 kV95/110 kV
Durée de vie mécanique2 000 opérations2 000 opérations
Épaisseur du réservoir Référence6-8 mm6-8 mm

Aperçu de la couverture du modèle

ModèleSérieClasse de tensionPhaseType de commutation
FYB-(15)25/630-20-J1Deux positions15/25 kV1 phaseStandard
FYB-(15)25/630-20-J1-LDeux positions15/25 kV1 phaseStandard
FYB-(15)25/630-20Deux positions15/25 kV3-PhaseStandard
FYB-(15)25/630-20-LDeux positions15/25 kV3-PhaseStandard
BYFI-(38)40.5/630-25-J1Deux positions38/40,5 kV1 phaseStandard
BYFI-(38)40.5/630-25Deux positions38/40,5 kV3-PhaseStandard

Caractéristiques électriques

ParamètresClasse 15/25 kV38/40,5 kV Classe
Tension nominale15/25 kV38/40,5 kV
Courant nominal630 A630 A
Changement de position4 positions4 positions
Logique de commutationBBM / MBBBBM / MBB
Durée de vie mécanique3 000 opérations3 000 opérations
Type d'applicationSectionnement / TransfertSectionnement / Transfert

* Voir la fiche technique détaillée pour la matrice de résistance complète et les valeurs nominales du courant de courte durée.

Aperçu de la couverture du modèle

ModèleSérieClasse de tensionPhaseType de commutation
FYN33-(15)25/630-25-J1Quatre positions15/25 kV1 phaseBBM
FYN33-(15)25/630-25Quatre positions15/25 kV3-PhaseBBM
FYN33-(15)25/630-25-Y-J1Quatre positions15/25 kV1 phaseMBB
FYN33-(15)25/630-25-YQuatre positions15/25 kV3-PhaseMBB
FYN33-(38)40.5/630-25-J1Quatre positions38/40,5 kV1 phaseBBM
FYN33-(38)40.5/630-25Quatre positions38/40,5 kV3-PhaseBBM
FYN33-(38)40.5/630-25-YQuatre positions38/40,5 kV3-PhaseMBB
Schéma d'ingénierie

Dimensions, structure et logique de câblage

Spécifications de l'interface d'installation et topologie de commutation interne. Confirmer l'autorisation physique et la logique du circuit avant la mise en page finale.

Logique à deux positions

OFF
Ouvrir
ON
Fermé

Mécanisme : Bascule à ressort.
Vitesse : Fonctionnement indépendant de la vitesse de l'opérateur (<1 cycle).
Structure : Jeu simple (1 phase) ou empilé (3 phases).

Logique à quatre positions Lame en T

Ligne A
Ligne B
CHARGER
BBM
Source A
Pause
Source B
MBB
Source A
A+B
Source B

Installation physique Interface

Modèle de montage

4x trous M10
Espacement : 110 ±0,5 mm (Carré)
Trou central : Φ20mm

Exigences relatives aux réservoirs

Épaisseur de la paroi : 6 mm - 8 mm
Installation : Bossage soudé ou bride avec joint

Fonctionnement

Crochet-bâton utilisable (Œillet)
Couple : Entrée minimale requise
Rotation : 360° (4-Pos)

Guide de référence des dimensions

Série de modèlesTypePhasePDF Ref.Hauteur approximative (mm)
FYB-(15)25 (J1)2-Pos1 phaseFig. 4280
FYB-(15)25 (J1-L)2-Pos1 phaseFig. 5279
FYB-(15)252-Pos3-PhaseFig. 7558
FYB-(15)25 (L)2-Pos3-PhaseFig. 8472
BYFI-(38)40.5 (J1)2-Pos1 phaseFig. 6316
BYFI-(38)40,52-Pos3-PhaseFig. 9590
FYN33-(15)254-Pos1 phaseFig. 5585
FYN33-(15)254-Pos3-PhaseFig. 8485
FYN33-(38)40.54-Pos1 phaseFig. 7334
FYN33-(38)40.54-Pos3-PhaseFig. 9590
Guide d'application

Où utiliser les interrupteurs-sectionneurs à deux ou à quatre positions ?

Le choix de la bonne série de commutateurs dépend fortement de la topologie de votre réseau de distribution et de vos exigences opérationnelles. Ce guide présente les scénarios d'application les plus courants et les séries de commutateurs que nous recommandons. interrupteur de rupture de charge pour simplifier votre processus de sélection préliminaire avant l'examen final de l'ingénierie.

Deux positions

Distributeur standard monté sur socle

État du réseau Système simple d'alimentation radiale aboutissant à un transformateur.
Pourquoi Seule une isolation marche/arrêt de base est nécessaire pour l'entretien.
Configuration suggérée 15/25kV, triphasé, logique standard
Quatre positions

Point de sectionnement utilitaire

État du réseau Système d'alimentation en boucle où le transformateur est un nœud dans un anneau.
Pourquoi Il faut être capable d'alimenter la ligne A, la ligne B ou d'isoler des sections.
Configuration suggérée 15/25kV, triphasé, logique BBM
Deux positions

Distribution de la branche Parc Industriel

État du réseau Ligne d'embranchement dédiée alimentant un transformateur d'installation unique.
Pourquoi Solution rentable où la commutation de boucle est gérée en amont.
Configuration suggérée 15/25kV ou 38kV, triphasé
Quatre positions

Source de sauvegarde Nœud de transfert

État du réseau Charge critique nécessitant des sources d'alimentation primaires et alternatives.
Pourquoi Besoin de passer de la source A à la source B de manière transparente.
Configuration suggérée 15/25kV, triphasé, MBB (si autorisé)
Deux positions

Alimentation renouvelable/intermittente

État du réseau Transformateur de collecteur pour parc solaire ou éolien.
Pourquoi Les cycles d'entretien nécessitent de fréquentes coupures rapides.
Configuration suggérée 38/40,5kV, triphasé, haut rendement
Quatre positions

Classe haute tension Ring Main

État du réseau Système de distribution en boucle de classe 35kV+.
Pourquoi La capacité de sectionnement est nécessaire pour les niveaux d'isolation plus élevés.
Configuration suggérée 38/40,5kV, triphasé, BBM

Flux de décision de sélection

Une logique simplifiée en 3 étapes pour identifier la série dont vous avez besoin.

Étape 1

Objectif du réseau

S'agit-il d'une simple isolation ou d'une boucle/transfert ?

A. Isolation (On/Off) → Aller à 2-Pos
B. Routage (A/B/Both) → Aller à 4-Pos
Étape 2

Niveau électrique

Confirmer la classe de tension et la phase.

Classe 15/25kV (standard)
Classe 38/40,5kV (haute tension)
Étape 3

Logique de commutation

Définir l'exigence de transition.

Standard (Quick Make/Break)
BBM (Break-Before-Make)
MBB (Make-Before-Break)
Résultat A : Série à deux positions Idéal pour les alimentations radiales et les isolations simples.
Résultat B : Série à quatre positions Idéal pour les alimentations en boucle et le transfert de sources.

Liste de contrôle pour la préparation de l'appel d'offres

Type de série (deux ou quatre positions)
Classe de tension (15/25kV ou 38kV)
Configuration des phases (1 ou 3 phases)
Logique de commutation (BBM ou MBB)
Méthode d'intégration des transformateurs
Quantité et calendrier du projet
Qualité et livraison

Contrôle de la qualité, documentation technique et livraison à l'exportation

ZeeyiElec s'assure que chaque interrupteur de rupture de charge est soutenu par un processus de contrôle de la qualité traçable, une documentation technique complète et une assistance coordonnée à l'exportation afin de minimiser les risques liés au projet.

Processus de contrôle de la qualité

Nœud 01

Vérification du matériel entrant

Vérification rigoureuse du cuivre brut, des matériaux d'isolation et des qualités d'acier à ressort par rapport aux spécifications.

Sortie : Journal de traçabilité des matériaux
Nœud 02

Inspection des composants et des assemblages

Vérification dimensionnelle des pièces usinées et contrôle préliminaire de l'alignement de l'assemblage.

Sortie : Feuille de contrôle dimensionnel
Nœud 03

Contrôle de la commutation fonctionnelle

Essai de fonctionnement manuel pour vérifier la constance du couple et la fiabilité du verrouillage mécanique.

Sortie : Fonctionnement mécanique Pass
Node 04

Vérification électrique de routine

Essais de résistance à la fréquence d'alimentation et de résistance de contact selon les exigences du lot.

Sortie : Rapport de test de routine
Node 05

Inspection visuelle et de marquage finale

Vérification des données de la plaque signalétique, des marquages de phase et de l'état de surface cosmétique.

Sortie : Tampon de contrôle final
Node 06

Contrôle de l'intégrité de l'emballage

Inspection physique du renforcement des caisses d'exportation et de la protection contre l'humidité.

Sortie : Emballage Épreuve photographique

Matrice de disponibilité de la documentation

Type de documentUtilisation typiqueDisponibilitéNote
Fiche technique du produitSpécification et sélection initialesStandardFormat PDF numérique
Fiche de confirmation du modèleVérification de l'exactitude des commandesStandardSigné avant la production
Registre des tests de routineRegistre d'assurance qualitéPortée du projetDonnées d'essai par lots
Conseils d'installationAssemblage et entretien du siteStandardManuel en anglais inclus
Liste de colisageLogistique et dédouanementStandardContenu détaillé de la caisse
Facture commercialePaiement et droits d'importationStandardFormat d'exportation officiel
Certificat d'originePréférence tarifaire (par exemple, formulaire E/A)Sur demandeDélivré par l'autorité compétente

Soutien aux livraisons à l'exportation

Alignement technique et commercial

Coordination sans faille entre les dessins techniques et les conditions commerciales pour s'assurer que la configuration commandée est bien celle qui est construite.

Logistique mondiale et soutien douanier

Assistance de bout en bout pour la réservation des navires et la gestion des documents douaniers (FOB/CIF) afin d'assurer un dédouanement en douceur.

Communication sur les délais

Une programmation transparente de la production et des mises à jour proactives sur l'état des commandes, de la fabrication à la réservation des navires.

FAQ et ressources

FAQ sur les interrupteurs de rupture de charge et notes pratiques de sélection

Réponses basées sur des questions d'acheteurs réels : limites d'utilisation, différences entre disjoncteurs et sectionneurs, capacité de courant, durée de vie, et contexte d'application lié à l'UMR pour les interrupteurs-sectionneurs à deux et à quatre positions.

Ressources connexes

Les interrupteurs-sectionneurs sont utilisés pour établir et interrompre le courant de charge normal dans les systèmes à moyenne tension, en particulier dans les transformateurs de distribution remplis d'huile et les points de commutation montés sur socle. dans les transformateurs de distribution remplis d'huile et les points de commutation sur socle. Ils ne sont pas destinés à éliminer de courant de défaut de court-circuit élevé.
Un disjoncteur est conçu pour l'interruption des défauts avec coordination de la protection, tandis qu'un interrupteur de rupture de charge est principalement destiné à la commutation opérationnelle sous un courant de charge nominal. est principalement destiné à la commutation opérationnelle sous un courant de charge nominal. Dans de nombreuses architectures, les interrupteurs sont associés à des dispositifs de protection en amont/aval.
Non. Un sectionneur/isolateur est généralement destiné à l'isolation visible et fonctionne généralement à vide. à vide. Un interrupteur de rupture de charge est conçu pour commuter le courant nominal de la charge en toute sécurité, avec un contrôle de l'arc électrique adapté à l'interruption de la charge. de contrôle de l'arc, adapté à l'interruption de la charge.
Sur le plan fonctionnel, il s'agit de dispositifs différents. Certaines topologies d'appareillage de commutation combinent les fonctions d'isolation et de commutation dans un seul ensemble. d'isolement et de commutation en un seul ensemble, mais la puissance de l'appareil, la classification de service et la procédure de fonctionnement doivent être vérifiées par rapport aux spécifications du projet avant de procéder à une substitution. de fonctionnement doivent être vérifiés par rapport aux spécifications du projet avant de procéder à une substitution.
Il peut interrompre le courant de charge nominal dans la classe de service et de tension qui lui est attribuée (pour cette page, le courant nominal typique est de 630 A par famille de modèles). est de 630 A par famille de modèles). La fonction d'interruption du courant de défaut n'est pas équivalente à celle d'un disjoncteur ; vérifier la résistance thermique/dynamique et la coordination de la protection du système.
Un réenclencheur assure l'interruption automatique des défauts et la logique de réenclenchement. Un interrupteur de rupture de charge est généralement un manuel (ou motorisé) pour le transfert de charge ou le fonctionnement sectionnel, sans fonction de protection sans comportement intégré de protection contre les réenclenchements.
Le RMU (Ring Main Unit) est un ensemble complet d'appareillage de distribution. Un interrupteur de rupture de charge est un élément de commutation fonctionnel fonctionnel qui peut être intégré dans l'architecture du RMU ou dans les dispositifs de commutation des transformateurs.
Les problèmes les plus courants sont l'usure des contacts, la rigidité du mécanisme, la dégradation de l'étanchéité et le désalignement de la tringlerie de fonctionnement. de fonctionnement. Dans la pratique, une séquence de fonctionnement incorrecte et une classe d'utilisation inadaptée sont souvent à l'origine de défaillances prématurées. fréquentes de défaillance prématurée.
La durée de vie dépend de la fréquence de fonctionnement, du profil de charge, de l'environnement et de la qualité de l'entretien. Pour cette Pour cette famille, la durée de vie mécanique référencée est de 2 000 opérations minimum dans les données techniques fournies ; la durée de vie pratique doit être validée par le cycle d'utilisation et le plan d'inspection. La durée de vie pratique doit être validée par le cycle d'utilisation et le plan d'inspection.
La “règle 80%” est généralement discutée dans le contexte de la charge des disjoncteurs à basse tension. Le choix du disjoncteur moyenne tension moyenne tension doit suivre les normes d'équipement, les valeurs nominales, les limites d'élévation de température et les exigences techniques du projet plutôt que de copier directement les règles du circuit de dérivation BT. d'ingénierie du projet plutôt que de copier directement les règles du circuit de dérivation BT.