Série de acessórios para transformadores

Chaves seccionadoras para transformadores de distribuição montados em blocos

Projetado para comutação confiável em sistemas de transformadores imersos em óleo. O portfólio de chaves seccionadoras da ZeeyiElec abrange Duas posições e Seccionalização em quatro posições com operação de gancho, ação rápida de energia armazenada e opções de modelos para aplicações monofásicas e trifásicas.

Opções de duas e quatro posições Mecanismo operável por gancho Suporte de engenharia de exportação
Classe de tensão 15/25 kV e 38/40,5 kV
Classificação atual 630 A
Escopo do aplicativo Transformadores de 1 fase / 3 fases, preenchidos com óleo
Definição do produto

O que é um interruptor de quebra de carga em um sistema de transformador?

A interruptor de quebra de carga é um dispositivo de comutação montado em um transformador usado para gerar ou interromper a corrente nominal em equipamentos de distribuição imersos em óleo. Em aplicações montadas em blocos, o interruptor fornece uma interface confiável para isolamento do alimentador, transferência de circuito e lógica de seccionamento. A ZeeyiElec cobre ambos interruptor de quebra de carga de duas posições e Chave seccionalizadora de quatro posições configurações para sistemas de transformadores industriais e de serviços públicos.

  • 1
    Ação rápida de loadmake/loadbreak - O mecanismo de energia armazenada permite uma comutação consistente, independentemente da velocidade do operador.
  • 2
    Cobertura da lógica da série - Escolha entre duas posições para comutação padrão ou quatro posições para seccionamento e caminhos de transferência.
  • 3
    Compatibilidade do transformador - projetado para estruturas de transformadores montados em blocos e cheios de óleo com opções de modelos voltados para a exportação.
Continue em SEC3 para ver as famílias de modelos e em SEC4 para classificações/especificações, dimensões e referências para pedidos.
Camada de aplicativos Transformador imerso em óleo montado na base
Este produto Chave Loadbreak
Série A Duas posições
Chave Loadbreak
Série B Seccionalização em quatro posições
Chave Loadbreak
Famílias de produtos

Matriz de modelos de chave Loadbreak

Selecione a série de configuração desejada abaixo. Nossa matriz de engenharia é categorizada por lógica operacional (Duas posições vs. Quatro posições) para simplificar seu processo de especificação.

Chaves Loadbreak de duas posições Série I
Tensão: 15-40,5 kV Atual: 630 A Mech Life: 2.000 operações Lógica: LIGADO/DESLIGADO
Visão geral Visão geral da série

Visão geral da Série I

Volt15-40,5kV
Fase1 & 3
Amperes630 A
TipoPadrão

Desempenho de abertura/desmontagem rápida, operável por gancho e assistido por mola.

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

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

Volt15/25 kV
ConfCompacto
Amperes630 A
TipoPadrão

Configuração monofásica para layouts compactos de transformadores.

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

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

Volt15/25 kV
ConfAlt-Link
Amperes630 A
TipoPadrão

Variante monofásica com articulação mecânica alternativa.

Solicitar especificações
Trifásico FYB-(15)25/630-25

FYB-(15)25/630-25

Volt15/25 kV
ConfPrincipais
Amperes630 A
TipoPadrão

Modelo convencional para transformadores de distribuição montados em blocos.

Solicitar especificações
Trifásico FYB-(15)25/630-25-L

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

Volt15/25 kV
ConfAlt-Link
Amperes630 A
TipoPadrão

Versão trifásica para projetos que exigem ligação alternativa.

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

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

Volt40,5 kV
ConfAlto Volt
Amperes630 A
TipoPadrão

Opção monofásica de classe de tensão mais alta para sistemas de 40,5kV.

Solicitar especificações
Trifásico BYFI-(38)40.5/630-20

BYFI-(38)40.5/630-20

Volt40,5 kV
ConfAlto Volt
Amperes630 A
TipoPadrão

Modelo trifásico robusto de classe de alta tensão para serviços pesados.

Solicitar especificações
Interruptores de seccionamento de quatro posições Série II
Tensão: 15-40,5 kV Comutação: BBM / MBB Mech Life: 3.000 operações Lógica: Seccionalização
Visão geral Visão geral da série

Visão geral da Série II

Volt15-40,5kV
LógicaMulti
Amperes630 A
TipoBBM/MBB

Lógica de seccionamento com flexibilidade de configuração em várias posições.

Solicitar especificações
1 fase FYN33-J1-BBM

FYN33-(15)25-J1 (BBM)

Volt15/25 kV
LógicaBBM
Amperes630 A
FaseIndividual

Configuração BBM monofásica para operações de seccionamento.

Solicitar especificações
Trifásico FYN33-BBM

FYN33-(15)25 (BBM)

Volt15/25 kV
LógicaBBM
Amperes630 A
FaseTrês

Modelo BBM trifásico para lógica de seccionamento padrão.

Solicitar especificações
1 fase FYN33-J1-MBB

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

Volt15/25 kV
LógicaMBB
Amperes630 A
FaseIndividual

Variante MBB monofásica para comutação de transferência contínua.

Solicitar especificações
Trifásico FYN33-Y-MBB

FYN33-(15)25-Y (MBB)

Volt15/25 kV
LógicaMBB
Amperes630 A
FaseTrês

Modelo MBB trifásico para seccionamento de várias fontes.

Solicitar especificações
1 fase FYN33-HV-J1

FYN33-(38)40.5-J1 (BBM)

Volt40,5 kV
LógicaBBM
Amperes630 A
FaseIndividual

Opção BBM monofásica de alta tensão para aplicações avançadas.

Solicitar especificações
Trifásico FYN33-HV-BBM

FYN33-(38)40.5 (BBM)

Volt40,5 kV
LógicaBBM
Amperes630 A
FaseTrês

Modelo BBM trifásico para seccionamento da classe de 40,5kV.

Solicitar especificações
Trifásico FYN33-HV-MBB

FYN33-(38)40.5-Y (MBB)

Volt40,5 kV
LógicaMBB
Amperes630 A
FaseTrês

Configuração de MBB de alta tensão para lógica de alimentador complexa.

Solicitar especificações
Especificações de engenharia

Classificações de chaves seccionadoras (duas posições e quatro posições)

Os dados técnicos abaixo fornecem uma visão geral abrangente das classificações elétricas e da cobertura do modelo para seleção preliminar. Para obter desenhos dimensionais detalhados e mapeamento da estrutura interna, consulte o módulo de desenhos subsequentes.

Classificações elétricas

ParâmetroClasse 15/25 kVClasse 38/40,5 kV
Tensão nominal15/25 kV38/40,5 kV
Frequência nominal60 Hz60 Hz
Corrente nominal630 A630 A
4s Corrente de resistência térmica20 kA25 kA
Corrente de resistência dinâmica50 kA63 kA
Tensão de resistência a impulsos (BIL)125/145 kV200/215 kV
Resistência à frequência de potência de 1 minuto55/60 kV95/110 kV
Vida mecânica2.000 operações2.000 operações
Referência da espessura do tanque6-8 mm6-8 mm

Resumo da cobertura do modelo

ModeloSérieClasse de tensãoFaseTipo de comutação
FYB-(15)25/630-20-J1Duas posições15/25 kV1 fasePadrão
FYB-(15)25/630-20-J1-LDuas posições15/25 kV1 fasePadrão
FYB-(15)25/630-20Duas posições15/25 kVTrifásicoPadrão
FYB-(15)25/630-20-LDuas posições15/25 kVTrifásicoPadrão
BYFI-(38)40.5/630-25-J1Duas posições38/40,5 kV1 fasePadrão
BYFI-(38)40.5/630-25Duas posições38/40,5 kVTrifásicoPadrão

Classificações elétricas

ParâmetroClasse 15/25 kVClasse 38/40,5 kV
Tensão nominal15/25 kV38/40,5 kV
Corrente nominal630 A630 A
Mudança de posição4 posições4 posições
Lógica de comutaçãoBBM / MBBBBM / MBB
Vida mecânica3.000 operações3.000 operações
Tipo de aplicativoSeccionalização / TransferênciaSeccionalização / Transferência

* Consulte a folha de dados detalhada para obter a matriz de resistência completa e as classificações de corrente de curta duração.

Resumo da cobertura do modelo

ModeloSérieClasse de tensãoFaseTipo de comutação
FYN33-(15)25/630-25-J1Quatro posições15/25 kV1 faseBBM
FYN33-(15)25/630-25Quatro posições15/25 kVTrifásicoBBM
FYN33-(15)25/630-25-Y-J1Quatro posições15/25 kV1 faseMBB
FYN33-(15)25/630-25-YQuatro posições15/25 kVTrifásicoMBB
FYN33-(38)40.5/630-25-J1Quatro posições38/40,5 kV1 faseBBM
FYN33-(38)40.5/630-25Quatro posições38/40,5 kVTrifásicoBBM
FYN33-(38)40.5/630-25-YQuatro posições38/40,5 kVTrifásicoMBB
Layout de engenharia

Dimensões, estrutura e lógica de fiação

Especificações da interface de instalação e topologia de comutação interna. Confirme a liberação física e a lógica do circuito antes do layout final.

Lógica de duas posições

DESLIGADO
Aberto
ON
Fechado

Mecanismo: Alternância com mola.
Velocidade: Operação independente da velocidade do operador (<1 ciclo).
Estrutura: Baralho único (1 fase) ou empilhado (3 fases).

Lógica de quatro posições Lâmina em T

Linha A
Linha B
CARGA
BBM
Fonte A
Intervalo
Fonte B
MBB
Fonte A
A+B
Fonte B

Interface de instalação física

Padrão de montagem

4 orifícios M10
Espaçamento: 110 ±0,5 mm (Quadrado)
Furo central: Φ20mm

Requisitos do tanque

Espessura da parede: 6 mm - 8 mm
Instalação: Flange soldado ou flange com gaxeta

Operação

Gancho operável (ilhó)
Torque: Necessidade mínima de entrada
Rotação: 360° (4 posições)

Guia de referência de dimensões

Série de modelosTipoFasePDF Ref.Altura Aprox. (mm)
FYB-(15)25 (J1)2-Pos1 faseFig. 4280
FYB-(15)25 (J1-L)2-Pos1 faseFig. 5279
FYB-(15)252-PosTrifásicoFig. 7558
FYB-(15)25 (L)2-PosTrifásicoFig. 8472
BYFI-(38)40.5 (J1)2-Pos1 faseFig. 6316
BYFI-(38)40.52-PosTrifásicoFig. 9590
FYN33-(15)254-Pos1 faseFig. 5585
FYN33-(15)254-PosTrifásicoFig. 8485
FYN33-(38)40.54-Pos1 faseFig. 7334
FYN33-(38)40.54-PosTrifásicoFig. 9590
Guia de aplicação

Onde usar chaves seccionadoras de duas posições versus chaves seccionadoras de quatro posições

A seleção da série correta de switches depende muito da topologia de sua rede de distribuição e dos requisitos operacionais. Este guia combina cenários de aplicações comuns com nossas recomendações de interruptor de quebra de carga configurações para simplificar seu processo de seleção preliminar antes da revisão final de engenharia.

Duas posições

Alimentador de distribuição padrão montado em bloco

Condição da rede Sistema de alimentação radial simples que termina em um transformador.
Por que Apenas o isolamento básico de liga/desliga é necessário para a manutenção.
Configuração sugerida 15/25kV, trifásico, lógica padrão
Quatro posições

Ponto de seccionamento de utilitários

Condição da rede Sistema de alimentação de loop em que o transformador é um nó em um anel.
Por que Requer capacidade de alimentação a partir da Linha A, Linha B ou seções isoladas.
Configuração sugerida 15/25kV, trifásico, lógica BBM
Duas posições

Distribuição de filiais do parque industrial

Condição da rede Linha de derivação dedicada que alimenta um único transformador de instalação.
Por que Solução econômica em que a comutação de loop é tratada upstream.
Configuração sugerida 15/25kV ou 38kV, trifásico
Quatro posições

Nó de transferência da fonte de backup

Condição da rede Carga crítica que requer fontes de energia primárias e alternativas.
Por que Necessidade de alternar entre a Fonte A e a Fonte B sem problemas.
Configuração sugerida 15/25kV, trifásico, MBB (se permitido)
Duas posições

Alimentador renovável/intermitente

Condição da rede Transformador coletor de parque solar ou eólico.
Por que É necessário um isolamento rápido e frequente para os ciclos de manutenção.
Configuração sugerida 38/40,5kV, trifásico, alta capacidade
Quatro posições

Anel principal de classe de alta tensão

Condição da rede Sistema de distribuição de loop de classe 35kV+.
Por que Capacidade de seccionamento necessária em níveis de isolamento mais altos.
Configuração sugerida 38/40,5kV, trifásico, BBM

Fluxo de decisão de seleção

Uma lógica simplificada de três etapas para identificar sua série necessária.

Etapa 1

Objetivo da rede

Isso é para isolamento simples ou loop/transferência?

A. Isolamento (On/Off) → Ir para 2 posições
B. Roteamento (A/B/Both) → Ir para 4 posições
Etapa 2

Nível elétrico

Confirme a classe de tensão e a fase.

Classe 15/25kV (padrão)
Classe 38/40,5kV (alta tensão)
Etapa 3

Lógica de comutação

Definir o requisito de transição.

Padrão (Quick Make/Break)
BBM (Break-Before-Make)
MBB (Make-Before-Break)
Resultado A: Série de duas posições Melhor para alimentações radiais e isolamento simples.
Resultado B: Série de quatro posições Melhor para alimentação de loop e transferência de fonte.

Lista de verificação de preparação da solicitação de cotação

Tipo de série (duas ou quatro posições)
Classe de tensão (15/25kV ou 38kV)
Configuração de fase (1 ou 3 fases)
Lógica de comutação (BBM ou MBB)
Método de integração do transformador
Quantidade e cronograma do projeto
Qualidade e entrega

Controle de qualidade, documentação técnica e entrega para exportação

A ZeeyiElec garante que cada interruptor de quebra de carga é respaldado por um processo de controle de qualidade rastreável, documentação técnica abrangente e suporte coordenado à exportação para minimizar o risco do projeto.

Processo de controle de qualidade

Nó 01

Verificação de entrada de material

Verificação rigorosa de cobre bruto, materiais de isolamento e graus de aço para molas em relação às especificações.

Saída: Registro de rastreabilidade do material
Nó 02

Inspeção de componentes e montagens

Verificação dimensional de peças usinadas e verificações preliminares de alinhamento de montagem.

Saída: Folha de verificação dimensional
Nó 03

Verificação de comutação funcional

Teste de operação manual para verificar a consistência do torque e a confiabilidade do travamento mecânico.

Saída: Passagem de operação mecânica
Nó 04

Verificação elétrica de rotina

Teste de resistência de contato e resistência de frequência de energia de acordo com os requisitos do lote.

Saída: Relatório de teste de rotina
Nó 05

Inspeção visual e de marcação final

Verificação dos dados da placa de identificação, marcações de fase e acabamento cosmético da superfície.

Saída: Carimbo final de controle de qualidade
Nó 06

Verificação da integridade da embalagem

Inspeção física do reforço e da proteção contra umidade das caixas de grau de exportação.

Saída: Embalagem Prova fotográfica

Matriz de disponibilidade de documentação

Tipo de documentoUso típicoDisponibilidadeObservação
Folha de dados do produtoEspecificação e seleção iniciaisPadrãoFormato digital PDF
Folha de confirmação de modeloVerificação da precisão do pedidoPadrãoAssinado antes da produção
Registro de testes de rotinaRegistro de garantia de qualidadeEscopo do projetoDados de teste baseados em lotes
Guia de instalaçãoMontagem e manutenção do sitePadrãoManual em inglês incluído
Lista de embalagemLogística e desembaraço alfandegárioPadrãoConteúdo detalhado da caixa
Fatura comercialPagamento e imposto de importaçãoPadrãoFormato oficial de exportação
Certificado de origemPreferência tarifária (por exemplo, Formulário E/A)Mediante solicitaçãoEmitido pela autoridade relevante

Suporte à entrega de exportação

Alinhamento técnico e comercial

Coordenação perfeita entre os desenhos de engenharia e os termos comerciais para garantir que a configuração solicitada seja a que será construída.

Logística global e suporte alfandegário

Assistência de ponta a ponta na reserva de navios e no manuseio da documentação alfandegária (FOB/CIF) para garantir um desembaraço portuário tranquilo.

Comunicação do tempo de espera

Programação de produção transparente e atualizações proativas sobre o status do pedido, desde a fabricação até a reserva do navio.

Perguntas frequentes e recursos

Perguntas frequentes sobre chaves Loadbreak e notas práticas de seleção

Respostas baseadas em perguntas reais do comprador: limites de uso, diferenças entre disjuntores/desconectores, capacidade de corrente, vida útil e contexto de aplicação relacionado à RMU para chaves seccionadoras de duas e quatro posições.

Recursos relacionados

As chaves seccionadoras são usadas para gerar e interromper a corrente de carga normal em sistemas de média tensão, especialmente em transformadores de distribuição a óleo e pontos de comutação montados em blocos. Elas não se destinam a eliminar corrente de falta de curto-circuito elevada por si só.
Um disjuntor é projetado para interrupção de falhas com coordenação de proteção, enquanto um interruptor de destina-se principalmente à comutação operacional sob corrente de carga nominal. Em muitas arquiteturas, as chaves de são emparelhados com dispositivos de proteção upstream/downstream.
Não. Um seccionador/isolador é geralmente usado para isolamento visível e normalmente é operado em condições sem carga. sem carga. Uma chave de interrupção de carga é projetada para alternar a corrente de carga nominal com segurança, com projeto de controle de arco apropriado para interrupção de carga.
Funcionalmente, são dispositivos diferentes. Algumas topologias de painel de distribuição combinam as funções de isolamento e comutação em um único conjunto. em um único conjunto, mas a classificação do dispositivo, a classificação de serviço e o procedimento operacional devem ser verificados de acordo com a especificação do projeto antes da substituição.
Ele pode interromper a corrente de carga nominal dentro de sua classe de serviço e tensão atribuída (para esta página, a corrente nominal típica é de corrente nominal típica é 630A por família de modelo). O dever de interrupção de corrente de falha não é equivalente ao de um disjuntor; verifique a resistência térmica/dinâmica e a coordenação da proteção do sistema em conjunto.
Um religador executa a lógica de interrupção automática de falta e religamento. Um interruptor de corte de carga é tipicamente um dispositivo de comutação operacional manual (ou motorizado) para transferência de carga/operação seccional, sem comportamento de proteção de religamento incorporado.
A RMU (Ring Main Unit) é um conjunto completo de painéis de distribuição. Um interruptor de corte de carga é um elemento de comutação funcional elemento de comutação funcional que pode ser integrado à arquitetura da RMU ou aos arranjos de comutação do transformador.
Os problemas comuns incluem desgaste do contato, rigidez do mecanismo, degradação da vedação e desalinhamento da articulação operacional. desalinhamento. Na prática de campo, a sequência de operação incorreta e a classe de serviço incompatível são são causas frequentes de falhas prematuras.
A vida útil depende da frequência de operação, do perfil de carga, do ambiente e da qualidade da manutenção. Para essa família família, a vida útil mecânica referenciada é de no mínimo 2.000 operações nos dados técnicos fornecidos; a vida útil prática A vida útil prática deve ser validada pelo ciclo de trabalho e pelo plano de inspeção.
A “regra 80%” é geralmente discutida no contexto de carga de disjuntores de baixa tensão. A seleção da chave do disjuntor de média tensão de média tensão deve seguir os padrões do equipamento, as classificações da placa de identificação, os limites de aumento de temperatura e os requisitos de engenharia do projeto em vez de copiar diretamente as regras do circuito de derivação de BT.