Aperçu
Il existe des disjoncteurs monophasés et triphasés, utilisés pour les transformateurs monophasés et triphasés. Les disjoncteurs sont installés sur l'enroulement secondaire du transformateur et sont utilisés pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits.
Les disjoncteurs sont équipés d'un mécanisme de déclenchement qui réagit aux conditions anormales du circuit électrique, telles qu'un courant ou une tension excessifs. Ils sont conçus pour interrompre automatiquement le flux de courant, évitant ainsi d'endommager le transformateur et l'équipement électrique connecté. Ces dispositifs sont essentiels au maintien de la sécurité et de la fiabilité des systèmes électriques, car ils peuvent être réinitialisés après un déclenchement pour reprendre un fonctionnement normal.
Les disjoncteurs sont généralement classés en fonction de leurs valeurs de tension et de courant, qui déterminent les types de circuits qu'ils peuvent protéger. Les disjoncteurs haute tension sont utilisés dans les réseaux de transport d'énergie, tandis que les disjoncteurs basse tension sont plus courants dans les environnements résidentiels et commerciaux. Le mécanisme de déclenchement peut être thermique, magnétique ou une combinaison des deux, permettant une réponse adaptée à différentes conditions de défaut. Un entretien et des tests réguliers sont cruciaux pour garantir que les disjoncteurs fonctionnent correctement lorsqu'ils sont sollicités, car leur fiabilité est primordiale pour protéger les systèmes électriques contre les pannes catastrophiques.
Les transformateurs montés sur poteau utilisent souvent des types spécifiques de disjoncteurs pour garantir un fonctionnement sûr et fiable. Voici un aperçu des disjoncteurs utilisés dans les transformateurs montés sur poteau :
1. Types de disjoncteurs :
Les transformateurs montés sur poteau utilisent généralement des disjoncteurs extérieurs, conçus pour résister aux conditions environnementales et assurer une protection contre les surintensités et les courts-circuits. Ces disjoncteurs peuvent être isolés dans l'air ou utiliser un fluide diélectrique pour l'isolation.
2. Applications courantes :
Les disjoncteurs pour transformateurs montés sur poteau sont couramment utilisés dans les systèmes de distribution, où ils protègent le transformateur et l'équipement électrique en aval des dommages dus à des défauts. Ils sont essentiels au maintien de l’intégrité du réseau de distribution d’électricité.
3. Principales caractéristiques :
Les disjoncteurs extérieurs pour transformateurs montés sur poteau comportent souvent :
Capacité de coupure élevée pour gérer des courants de défaut importants.
Construction durable pour résister aux intempéries et à l'exposition environnementale.
Conception compacte pour s'adapter aux transformateurs montés sur poteau avec un espace limité.
Entretien et fonctionnement faciles.
4. Normes et conformité :
Les disjoncteurs utilisés dans les transformateurs montés sur poteau doivent être conformes aux normes et réglementations en vigueur pour garantir la sécurité et la fiabilité. Ces normes comprennent généralement :
Normes CEI pour les équipements électriques.
Codes et réglementations électriques nationaux ou régionaux.
5. Fabricants et fournisseurs :
Nous sommes spécialisés dans la production de disjoncteurs pour transformateurs montés sur poteau et proposons une gamme de produits adaptés à différentes applications et exigences. Lors de la sélection d’un disjoncteur, il est important de nous consulter pour s’assurer que la sélection répond aux besoins spécifiques du transformateur monté sur poteau et du système de distribution.
En résumé, les disjoncteurs utilisés dans les transformateurs montés sur poteau sont conçus pour assurer un fonctionnement sûr et fiable dans les environnements extérieurs. Ils se caractérisent par une capacité de coupure élevée, une construction durable et une conformité aux normes en vigueur. Différents fabricants proposent une gamme de produits adaptés à différentes applications.
Spécifications et fiche technique du disjoncteur triphasé
|
Modèle |
Courant (A) |
Cote (KVA) |
Tension (V) |
Feu de signalisation |
Interrupteur d'urgence (surcharge) |
Protection magnétique |
Résistance (uΩ) à 25 degrés 3 pôles |
Perte (W) à 85 degrés 3 pôles |
|
3P63TXXX |
63 |
45 |
400 |
Oui |
Oui |
Non |
3150u Ω |
15.2 |
|
50 |
420 |
|||||||
|
3P105TXXX |
110 |
75 |
400 |
Oui |
Oui |
Non |
1350u Ω |
18 |
|
75 |
420 |
|||||||
|
3P157TXXX |
157 |
100 |
400 |
Oui |
Oui |
Oui |
1200u Ω |
36 |
|
112.5 |
420 |
|||||||
|
3P210TXXX |
210 |
150 |
400 |
Oui |
Oui |
Oui |
1140u Ω |
63 |
|
150 |
420 |
|||||||
|
3P313TXXX |
313 |
200 |
400 |
Oui |
Oui |
Oui |
750u Ω |
90 |
|
225 |
420 |
|||||||
|
3P420TXXX |
420 |
300 |
400 |
Oui |
Oui |
Oui |
680u Ω |
148 |
|
300 |
420 |
|||||||
|
3P433TXXX |
433 |
300 |
400 |
Oui |
Oui |
Oui |
680u Ω |
157 |
|
300 |
420 |
|||||||
|
3P2X313TXXX |
626 |
225 |
208/120 |
Oui |
Oui |
Oui |
u Ω |
135 |
|
3P2X420TXXX |
840 |
300 |
208/120 |
Oui |
Oui |
Oui |
u Ω |
235 |
Remarque : 3P42TXX, « 3P » signifie 3 pôles, « 42 » signifie courant, « TXXX » signifie température de déclenchement, par exemple « T120 » signifie que la température de déclenchement est de 120 degrés. La température peut être réglée de 90 à 130 degrés, avec une tolérance de +/-10 %. Et il y a +10 % de tolérance pour la résistance et la perte, tolérance d'urgence : +/-10 %.
Spécifications électriques pour tous les disjoncteurs à huile CSP
|
Tension maximale |
Test de fréquence d'alimentation (une minute) 50/60HZ |
Test d'impulsion éclaircissante |
Résistance d'isolement (5000V) |
Pouvoir de coupure normal |
|
600V |
Supérieur ou égal à 10KV |
30KV |
Supérieur ou égal à 5000M Ω |
11KA ~ 20KA 5 fois opération 11KA 10 fois opération 5KA |
Capacité d'interruption
|
Modèle |
2P42TXXX |
Référence 2P63TXXX |
2P105TXXX |
Référence 2P157TXXX |
2P210TXXX |
Référence 2P313TXXX |
Réf. 2P420TXXX |
|
Actuel |
42A |
63A |
110A |
157A |
210A |
313A |
420A |
|
Capacité d'interruption |
4KA |
4KA |
7KA |
11KA |
11KA |
20KA |
20KA |
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