Серия аксессуаров для трансформаторов

Выключатели нагрузки для распределительных трансформаторов, устанавливаемых на площадках

Разработаны для надежного переключения в системах масляных трансформаторов. Ассортимент выключателей нагрузки ZeeyiElec охватывает Двухпозиционный и Четырехпозиционная секционная кровать Конструкции с управлением с помощью крюка, быстрым действием с накоплением энергии, а также варианты моделей для 1-фазных и 3-фазных применений.

Двух- и четырехпозиционные варианты Механизм управления крючком Инженерная поддержка экспорта
Класс напряжения 15/25 кВ и 38/40,5 кВ
Текущий рейтинг 630 A
Область применения 1-фазные / 3-фазные, маслонаполненные трансформаторы
Определение продукта

Что такое выключатель нагрузки в трансформаторной системе?

A выключатель нагрузки это монтируемое на трансформатор коммутационное устройство, используемое для создания или отключения номинального тока в маслопогруженном распределительном оборудовании. При монтаже на площадках переключатель обеспечивает надежный интерфейс для изоляции фидеров, передачи цепей и логики секционирования. ZeeyiElec охватывает как двухпозиционный выключатель нагрузки и четырехпозиционный секционирующий выключатель нагрузки конфигураций для коммунальных и промышленных трансформаторных систем.

  • 1
    Быстрое действие Loadmake/Loadbreak - Механизм с запасом энергии обеспечивает стабильное переключение независимо от скорости оператора.
  • 2
    Логическое покрытие серии - Выберите двухпозиционный для стандартного переключения или четырехпозиционный для секционирования и путей передачи.
  • 3
    Совместимость с трансформаторами - предназначен для монтажа на площадках, для маслонаполненных трансформаторов с экспортно-ориентированными вариантами моделей.
Перейдите к разделу SEC3 для семейств моделей и SEC4 для номиналов/спецификаций, размеров и ссылок для заказа.
Прикладной уровень Масляный трансформатор для монтажа на площадку
Этот продукт Выключатель нагрузки
Серия A Двухпозиционный
Выключатель нагрузки
Серия B Четырехпозиционная секционная кровать
Выключатель нагрузки
Семейства продуктов

Матрица моделей выключателей нагрузки

Выберите необходимую серию конфигурации ниже. Наша инженерная матрица классифицирована по логике работы (двухпозиционные и четырехпозиционные), чтобы упростить процесс составления спецификации.

Двухпозиционные выключатели нагрузки Серия I
Напряжение: 15-40,5 кВ Текущий: 630 A Жизнь мехов: 2 000 операций Логика: ВКЛ/ВЫКЛ
Обзор Обзор серии

Обзор серии I

Вольт15-40,5 кВ
Фаза1 & 3
Амперы630 A
ТипСтандарт

Крючок-палочка с пружинным механизмом для быстрой фиксации и снятия.

Запрос спецификации
1-фазный FYB-(15)25/630-25-J1

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

Вольт15/25 кВ
КонфКомпактный
Амперы630 A
ТипСтандарт

Однофазная конфигурация для компактного расположения трансформаторов.

Запрос спецификации
1-фазный FYB-(15)25/630-25-J1-L

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

Вольт15/25 кВ
КонфAlt-Link
Амперы630 A
ТипСтандарт

Однофазный вариант с альтернативным механическим приводом.

Запрос спецификации
3-фазный FYB-(15)25/630-25

FYB-(15)25/630-25

Вольт15/25 кВ
КонфMainstream
Амперы630 A
ТипСтандарт

Основная модель для распределительных трансформаторов, устанавливаемых на площадках.

Запрос спецификации
3-фазный FYB-(15)25/630-25-L

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

Вольт15/25 кВ
КонфAlt-Link
Амперы630 A
ТипСтандарт

Трехфазная версия для проектов, требующих альтернативной связи.

Запрос спецификации
1-фазный BYFI-(38)40.5/630-20-J1

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

Вольт40,5 кВ
КонфВысокое напряжение
Амперы630 A
ТипСтандарт

Однофазный вариант более высокого класса напряжения для систем 40,5 кВ.

Запрос спецификации
3-фазный BYFI-(38)40.5/630-20

BYFI-(38)40.5/630-20

Вольт40,5 кВ
КонфВысокое напряжение
Амперы630 A
ТипСтандарт

Надежная 3-фазная модель высокого класса напряжения для тяжелых условий эксплуатации.

Запрос спецификации
Четырехпозиционные переключатели секционирования Серия II
Напряжение: 15-40,5 кВ Переключение: BBM / MBB Жизнь мехов: 3 000 операций Логика: Секционирование
Обзор Обзор серии

Обзор серии II

Вольт15-40,5 кВ
ЛогикаМульти
Амперы630 A
ТипBBM/MBB

Логика секционирования с гибкостью конфигурации в нескольких положениях.

Запрос спецификации
1-фазный FYN33-J1-BBM

FYN33-(15)25-J1 (BBM)

Вольт15/25 кВ
ЛогикаBBM
Амперы630 A
ФазаОдиночка

Однофазная конфигурация BBM для операций секционирования.

Запрос спецификации
3-фазный FYN33-BBM

FYN33-(15)25 (BBM)

Вольт15/25 кВ
ЛогикаBBM
Амперы630 A
ФазаТри

Трехфазная модель BBM для стандартной логики секционирования.

Запрос спецификации
1-фазный FYN33-J1-MBB

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

Вольт15/25 кВ
ЛогикаMBB
Амперы630 A
ФазаОдиночка

Однофазный вариант MBB для непрерывного переключения.

Запрос спецификации
3-фазный FYN33-Y-MBB

FYN33-(15)25-Y (MBB)

Вольт15/25 кВ
ЛогикаMBB
Амперы630 A
ФазаТри

Трехфазная модель MBB для многоисточникового секционирования.

Запрос спецификации
1-фазный FYN33-HV-J1

FYN33-(38)40.5-J1 (BBM)

Вольт40,5 кВ
ЛогикаBBM
Амперы630 A
ФазаОдиночка

Высоковольтная однофазная опция BBM для современных применений.

Запрос спецификации
3-фазный FYN33-HV-BBM

FYN33-(38)40.5 (BBM)

Вольт40,5 кВ
ЛогикаBBM
Амперы630 A
ФазаТри

Трехфазная модель BBM для секционирования класса 40,5 кВ.

Запрос спецификации
3-фазный FYN33-HV-MBB

FYN33-(38)40.5-Y (MBB)

Вольт40,5 кВ
ЛогикаMBB
Амперы630 A
ФазаТри

Высоковольтная конфигурация MBB для сложной логики фидера.

Запрос спецификации
Технические характеристики

Номиналы выключателей нагрузки (двухпозиционных и четырехпозиционных)

Приведенные ниже технические данные дают полный обзор электрических характеристик и модельного ряда для предварительного выбора. Подробные габаритные чертежи и схемы внутренней структуры см. в модуле последующих чертежей.

Электрические номиналы

Параметр15/25 кВ Класс38/40,5 кВ Класс
Номинальное напряжение15/25 кВ38/40,5 кВ
Номинальная частота60 Гц60 Гц
Номинальный ток630 A630 A
4 с Выдерживаемый тепловой ток20 кА25 кА
Динамический выдерживаемый ток50 кА63 кА
Выдерживаемое импульсное напряжение (BIL)125/145 кВ200/215 кВ
Выдерживает 1-минутную частоту питания55/60 кВ95/110 кВ
Механический срок службы2 000 операций2 000 операций
Ссылка на толщину резервуара6-8 мм6-8 мм

Обзор модельного покрытия

МодельСерияКласс напряженияФазаТип переключения
FYB-(15)25/630-20-J1Двухпозиционный15/25 кВ1-фазныйСтандарт
FYB-(15)25/630-20-J1-LДвухпозиционный15/25 кВ1-фазныйСтандарт
FYB-(15)25/630-20Двухпозиционный15/25 кВ3-фазныйСтандарт
FYB-(15)25/630-20-LДвухпозиционный15/25 кВ3-фазныйСтандарт
BYFI-(38)40.5/630-25-J1Двухпозиционный38/40,5 кВ1-фазныйСтандарт
BYFI-(38)40.5/630-25Двухпозиционный38/40,5 кВ3-фазныйСтандарт

Электрические номиналы

Параметр15/25 кВ Класс38/40,5 кВ Класс
Номинальное напряжение15/25 кВ38/40,5 кВ
Номинальный ток630 A630 A
Переключение позиций4-позиционный4-позиционный
Логика переключенияBBM / MBBBBM / MBB
Механический срок службы3 000 операций3 000 операций
Тип приложенияСекционирование / переносСекционирование / перенос

* Полную информацию о матрице устойчивости и номинальных значениях кратковременного тока см. в подробном техническом описании.

Обзор модельного покрытия

МодельСерияКласс напряженияФазаТип переключения
FYN33-(15)25/630-25-J1Четырехпозиционный15/25 кВ1-фазныйBBM
FYN33-(15)25/630-25Четырехпозиционный15/25 кВ3-фазныйBBM
FYN33-(15)25/630-25-Y-J1Четырехпозиционный15/25 кВ1-фазныйMBB
FYN33-(15)25/630-25-YЧетырехпозиционный15/25 кВ3-фазныйMBB
FYN33-(38)40.5/630-25-J1Четырехпозиционный38/40,5 кВ1-фазныйBBM
FYN33-(38)40.5/630-25Четырехпозиционный38/40,5 кВ3-фазныйBBM
FYN33-(38)40.5/630-25-YЧетырехпозиционный38/40,5 кВ3-фазныйMBB
Инженерная планировка

Размеры, конструкция и схема подключения

Спецификации интерфейсов установки и топология внутренней коммутации. Подтвердите физический зазор и логику схемы перед окончательной компоновкой.

Двухпозиционная логика

OFF
Открыть
НА
Закрытый

Механизм: Пружинный поворотный переключатель.
Скорость: Работа не зависит от скорости оператора (<1 цикла).
Структура: Одноколодные (1-фазные) или стопочные (3-фазные).

Четырехпозиционная логика T-Blade

Линия A
Линия B
LOAD
BBM
Источник A
Перерыв
Источник B
MBB
Источник A
A+B
Источник B

Физический интерфейс установки

Монтажная схема

4x отверстия M10
Расстояние между ними: 110 ±0,5 мм (Квадрат)
Центральное отверстие: Φ20 мм

Требования к резервуарам

Толщина стенок: 6 мм - 8 мм
Установка: Приварной босс или фланец с прокладкой

Операция

Крючок-палочка рабочий (проушина)
Крутящий момент: Требуется минимальный ввод
Вращение: 360° (4 позиции)

Справочное руководство по размерам

Модельная серияТипФазаPDF Ссылка.Приблизительная высота (мм)
FYB-(15)25 (J1)2-Pos1-фазныйРис. 4280
FYB-(15)25 (J1-L)2-Pos1-фазныйРис. 5279
FYB-(15)252-Pos3-фазныйРис. 7558
FYB-(15)25 (L)2-Pos3-фазныйРис. 8472
BYFI-(38)40.5 (J1)2-Pos1-фазныйРис. 6316
BYFI-(38)40.52-Pos3-фазныйРис. 9590
FYN33-(15)254-Pos1-фазныйРис. 5585
FYN33-(15)254-Pos3-фазныйРис. 8485
FYN33-(38)40.54-Pos1-фазныйРис. 7334
FYN33-(38)40.54-Pos3-фазныйРис. 9590
Руководство по применению

Где использовать двухпозиционные и четырехпозиционные выключатели нагрузки

Выбор подходящей серии коммутаторов во многом зависит от топологии распределительной сети и эксплуатационных требований. В данном руководстве приведены типичные сценарии применения и рекомендуемые нами выключатель нагрузки конфигурации, чтобы упростить процесс предварительного выбора до окончательного инженерного анализа.

Двухпозиционный

Стандартный распределительный фидер, монтируемый в колодку

Состояние сети Простая система радиального питания, заканчивающаяся у трансформатора.
Почему Для обслуживания требуется только базовая изоляция включения/выключения.
Предлагаемая установка 15/25 кВ, 3-фазный, стандартная логика
Четырехпозиционный

Секционная точка

Состояние сети Система петлевого питания, в которой трансформатор является узлом в кольце.
Почему Требуется возможность подачи питания от линии A, линии B или изолированных секций.
Предлагаемая установка 15/25 кВ, 3-фазный, логика BBM
Двухпозиционный

Индустриальный парк Распределение филиалов

Состояние сети Выделенная линия, питающая один трансформатор объекта.
Почему Экономичное решение, при котором коммутация шлейфа осуществляется на уровне вышестоящих сетей.
Предлагаемая установка 15/25 кВ или 38 кВ, 3-фазный
Четырехпозиционный

Резервный источник Узел передачи

Состояние сети Критическая нагрузка, требующая основного и альтернативного источников питания.
Почему Необходимо плавное переключение между источниками A и B.
Предлагаемая установка 15/25 кВ, 3-фазный, MBB (если разрешено)
Двухпозиционный

Возобновляемый/прерывистый фидер

Состояние сети Трансформатор коллектора солнечной или ветряной электростанции.
Почему Для проведения циклов технического обслуживания требуется частая изоляция с быстрыми перерывами.
Предлагаемая установка 38/40,5 кВ, 3-фазный, высоконагруженный
Четырехпозиционный

Кольцевая магистраль класса высокого напряжения

Состояние сети Система распределения по петлям класса 35 кВ+.
Почему При высоких уровнях изоляции требуется возможность секционирования.
Предлагаемая установка 38/40,5 кВ, 3-фазный, BBM

Поток решений о выборе

Упрощенная трехступенчатая логика для определения необходимой серии.

Шаг 1

Цель сети

Это для простой изоляции или петли/передачи?

A. Изоляция (Вкл./Выкл.) → Перейти к 2-Pos
B. Маршрутизация (A/B/Both) → Перейти к 4-Pos
Шаг 2

Уровень электричества

Подтвердите класс напряжения и фазу.

Класс 15/25 кВ (стандарт)
Класс 38/40,5 кВ (высокое напряжение)
Шаг 3

Логика переключения

Определите требования к переходу.

Стандартный (быстрое изготовление/разборка)
BBM (Break-Before-Make)
MBB (Make-Before-Break)
Результат A: Двухпозиционная серия Лучше всего подходит для радиальной подачи и простой изоляции.
Результат B: Четырехпозиционная серия Лучше всего подходит для петлевой подачи и передачи источника.

Контрольный список готовности к RFQ

Серийный тип (двух- и четырехпозиционный)
Класс напряжения (15/25 кВ или 38 кВ)
Конфигурация фаз (1- или 3-фазная)
Логика переключения (BBM или MBB)
Метод интеграции трансформатора
Количество и сроки реализации проекта
Качество и доставка

Контроль качества, техническая документация и экспортные поставки

ZeeyiElec гарантирует, что каждый выключатель нагрузки В качестве основы для минимизации проектных рисков используется отслеживаемый процесс контроля качества, исчерпывающая техническая документация и скоординированная поддержка экспорта.

Процесс контроля качества

Узел 01

Проверка поступающих материалов

Тщательная проверка сырой меди, изоляционных материалов и марок пружинной стали на соответствие спецификациям.

Выходные данные: Журнал прослеживаемости материалов
Узел 02

Проверка деталей и узлов

Проверка размеров обработанных деталей и предварительная проверка центровки при сборке.

Выходные данные: Лист проверки размеров
Узел 03

Проверка работоспособности коммутации

Ручное управление проверяет постоянство крутящего момента и надежность механической фиксации.

Выход: Механический проход
Узел 04

Текущая проверка электрооборудования

Испытания на устойчивость к воздействию силовых частот и контактное сопротивление в соответствии с требованиями партии.

Выходные данные: Отчет о рутинном тестировании
Узел 05

Окончательный визуальный осмотр и маркировка

Проверка данных заводской таблички, маркировки фаз и косметической отделки поверхности.

Выходные данные: Окончательный штамп контроля качества
Узел 06

Проверка целостности упаковки

Физический осмотр усиления и защиты от влаги ящиков экспортного класса.

Выход: Упаковка Фотопроба

Матрица доступности документации

Тип документаТипичное использованиеДоступностьПримечание
Технический паспорт изделияПервоначальная спецификация и выборСтандартЦифровой формат PDF
Лист подтверждения моделиПроверка точности заказаСтандартПодписано до начала производства
Запись рутинного тестированияЗапись о контроле качестваМасштаб проектаДанные пакетного тестирования
Руководство по установкеМонтаж и обслуживание объектаСтандартРуководство на английском языке прилагается
Список упаковкиЛогистика и таможенное оформлениеСтандартПодробное содержимое ящика
Коммерческий счет-фактураОплата и импортная пошлинаСтандартОфициальный формат экспорта
Сертификат происхожденияТарифные преференции (например, форма E/A)По запросуВыдано соответствующим органом

Поддержка экспортных поставок

Техническое и коммерческое согласование

Беспрепятственная координация между инженерными чертежами и коммерческими условиями для обеспечения того, что заказанная конфигурация будет изготовлена.

Глобальная логистика и таможенная поддержка

Комплексная помощь в бронировании судов и обработке таможенной документации (FOB/CIF) для обеспечения беспрепятственного прохождения портового контроля.

Коммуникация с опережением времени

Прозрачное планирование производства и проактивное информирование о статусе заказа, от производства до бронирования судна.

Вопросы и ответы

FAQ по выключателям нагрузки и практические рекомендации по выбору

Ответы, основанные на вопросах реальных покупателей: границы использования, различия между выключателями и разъединителями, возможности по току, срок службы и контекст применения, связанный с RMU, для двухпозиционных и четырехпозиционных выключателей нагрузки.

Связанные ресурсы

Выключатели нагрузки используются для создания и отключения нормального тока нагрузки в системах среднего напряжения, особенно в маслонаполненных распределительных трансформаторах и распределительных пунктах на площадках. Они не предназначены для отключения для отключения высокого тока короткого замыкания.
Автоматический выключатель предназначен для прерывания короткого замыкания с координацией защиты, в то время как выключатель нагрузки предназначен в основном для оперативного переключения при номинальном токе нагрузки. Во многих архитектурах выключатели нагрузки выключатели работают в паре с устройствами защиты выше/ниже по потоку.
Нет. Разъединитель/изолятор обычно предназначен для видимой изоляции и, как правило, работает в режиме холостого хода. условиях холостого хода. Выключатель нагрузки предназначен для безопасного переключения номинального тока нагрузки и имеет дугогасящую конструкцию подходящей для прерывания нагрузки.
Функционально это разные устройства. Некоторые топологии распределительных устройств объединяют функции изоляции и коммутации в одной сборке, но перед заменой необходимо проверить номинальные характеристики устройства, классификацию нагрузки и порядок эксплуатации. Перед заменой необходимо сверить номинал устройства со спецификацией проекта.
Он может прерывать номинальный ток нагрузки в пределах назначенного ему класса нагрузки и напряжения (для данной страницы типичный номинальный ток 630 А в зависимости от семейства моделей). Прерывание тока повреждения не эквивалентно прерывателю; проверьте тепловую/динамическую стойкость и координацию защиты системы.
АПВ выполняет автоматическое отключение и повторное включение. Выключатель нагрузки обычно представляет собой ручным (или моторизованным) оперативным коммутационным устройством для перевода нагрузки/секционного режима, без без встроенной защиты от повторного включения.
RMU (Ring Main Unit) - это комплектное распределительное устройство в сборе. Выключатель нагрузки - это один из функциональных коммутационный элемент, который может быть интегрирован в архитектуру RMU или в схемы коммутации трансформаторов.
К числу распространенных проблем относятся износ контактов, жесткость механизма, разрушение уплотнений и несоосность рабочих органов. несоосность. В полевой практике частыми причинами преждевременного выхода из строя являются неправильная последовательность операций и несоответствующий рабочий класс. частыми причинами преждевременного выхода из строя.
Срок службы зависит от частоты эксплуатации, профиля нагрузки, окружающей среды и качества обслуживания. Для данного семейства в представленных технических характеристиках указан механический ресурс не менее 2 000 операций; практический срок службы должен быть подтвержден рабочим циклом и планом проверок. практический срок службы должен быть подтвержден рабочим циклом и планом проверок.
Правило 80%“ обычно обсуждается в контексте нагрузки низковольтных выключателей. Выключатель нагрузки среднего напряжения при выборе выключателя нагрузки среднего напряжения следует руководствоваться стандартами на оборудование, номинальными характеристиками заводской таблички, ограничениями по повышению температуры и техническими требованиями проекта. а не копировать напрямую правила для низковольтных цепей.