Вмпп 10: ВМПП-10 выключатель масляный | цена, характеристики

ВМПП-10 выключатель масляный | цена, характеристики

Выключатель ВМПП-10

  • Главная
  • Масляные выключатели
  • Выключатель ВМПП-10

Выключатель ВМПП-10

в наличии

Выключатели типа ВМПП-10 относятся к типу маломасляных и представляют собой трехполюсный коммутационный аппарат, предназначенный для работы в закрытых установках переменного тока высокого напряжения частотой 50 гц. Управление выключателями осуществляется встроенным пружинным приводом.

  • Запросить цену
  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Видеообзор

Структура условного обозначения выключателя ВМПП-10

пример: выключатель ВМПП-10-630-20, ВМПП-10-1000-20, ВМПП-10-1600-31,5

В – выключатель.

М – масляный.

П – подвесное исполнение полюсов

П – встроенный пружинный привод

10 – номинальное напряжение, кВ.

630; 1000, 1600 – номинальный ток, А.

20, 31,5 — номинальный ток отключения, кА.

Устройство выключателя ВМПП-10

Выключатель серии ВМПП-10 со встроенным пружинным приводом и блоком релейной защиты изготавливается двух разновидностей: для работы в нормальных климатических условиях  и для работы в условиях тропического климата. В отличие от выключателей ВМП-10П выключатели ВМПП-10 имеют несколько измененную конструкцию полюса и встроенного пружинного привода; кроме того, их допускается устанавливать с отклонением от вертикального положения до 5 ° в любую сторону. Выключатели с номинальным током отключения 20 кА пригодны для  эксплуатации в экскаваторных КРУ или других тому подобных установках при вибрации с частотой до 10 Гц. Выключатели типа ВМПП-10, изготавливаются на ток отключения 20 и 31,5 кА. Выключатели всех токов этой серии также максимально унифицированы.

По номинальному току они отличаются конструкцией токопроводов и размерами контактных выводов, а по номинальному току отключения — конструкцией дугогасительных камер, распорных цилиндров и мощностью энергоносителя привода.

Выключатели ВМПП-10 монтируются на выкатной элемент (тележку), которые имеют конструктивные отличия, в зависимости от типа КРУ.

Техническая характеристика

Значение

1. Номинальное напряжение, кВ

10

2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

3. Номинальный ток, А

630, 1000, 1600

4. Номинальный ток отключения, кА

20 (31,5)

5. Предельный сквозной ток, кА:

   а)  начальное эффективное значение периодической

     составляющей

20 (31,5)

  б)  амплитудное значение

52 (80)

6. Предельный ток термической устойчивости для промежутка времени, кА

20 (31,5)

7. Собственное время отключения выключателя с приводом, не более, с

0,1

8.  Время отключения выключателя, не более, с

0,12

9. Собственное время включения выключателя, не более, с

0,2

10. Минимальная бестоковая пауза при автоматическом повторном включении (АПВ), с

0,5

11. Номинальное напряжение электромагнитов включения и отключения постоянного тока, В

24, 48, 110, 220

12. Номинальное напряжение электромагнитов включения и отключения переменного тока, В

100, 127,  220, 380

13. Пределы оперативной работы привода по напряжению  на зажимах его обмоток в % от номинального напряжения:

          включающего электромагнита

          отключающего электромагнита

80…110

65…120

14. Номинальное напряжение электродвигателя для заводки рабочих пружин привода, В

переменного тока

постоянного тока

127 (220)

110 (220)

15.

Пределы оперативной работы электродвигателя для заводки рабочих пружин привода, % U

80-110

16. Время заводки рабочих пружин привода на три операции при минимальном напряжении не более, с

30

17. Наибольшее количество операций (отключения и включения), которое способен совершить привод при полностью заведенных рабочих пружинах без их подзавода

3

18. Масса выключателя без масла, кг

225

19. Масса масла, кг

5,5

Сопутствующая продукция

  • Шаг 1
  • Шаг 2

Выберите необходимые параметры

Номинальный ток, А

63010001600

Номинальный ток отключения, кА

2031,5

Далее

Встроенный пружинный привод выключателя типа ВМПП-10 и его ремонт | СРС

Страница 1 из 2

Приводы, встроенные в выключатели широко распространены. Встроенный пружинный привод выключателя типа ВМПП-10, у которого энергоносителем являются спиральные пружины, относится к группе приводов косвенного действия. Привод обеспечивает операции с выключателями при токах КЗ 20 и 31,5 кА со скоростью отключения соответственно 2,5—3,5 и 2,8—4,0 м/с и включения не менее 4,2 и 4,5 м/с. Собственное время отключения выключателя с приводом — не более 0,1 с, включения — не более 0,2 с. Привод имеет при АПВ минимальную бестоковую паузу 0,5 с.

Номинальное напряжение электродвигателя для заводки рабочих пружин привода — 110 и 220 В постоянного тока и 127 и 220 В переменного тока. Время заводки пружин привода   на три операции — не более 30 с.

У выключателя типа ВМПП-10 со встроенным приводом предусмотрено 28 вариантов схем защиты, выполненных на электромагнитах и реле прямого действия. При этом максимальное количество защитных элементов в одном выключателе может достигать пяти. Условное обозначение вариантов схем защиты состоит из пяти цифр, которые обозначают: 1 — реле максимального тока мгновенного действия РТМ, 2—реле максимального тока с выдержкой времени РТВ, 4 — отключающий электромагнит с питанием от независимого источника оперативного тока ЭОнп, 5 — токовый электромагнит отключения для схем с дешунтированием ЭОтт, 6 — реле минимального напряжения с выдержкой времени РНВ.


На рис. 1 показан общий вид выключателя типа ВМПП-10.


Рис. 1. Выключатель типа ВМПП-10:
1 — встроенный пружинный привод: 2— выключатель; 3 — крышка

Привод встроен в раму выключателя и является его неотъемлемой  частью. Детали   привода   показаны на рис. 2. Основными его узлами являются вал привода 18, вал выключателя 13, заводное устройство рабочих пружин 3, запорные устройства — отключающее 16 и включающее 17, вспомогательные контакты положения привода БКП 8, вспомогательные контакты аварийной сигнализации БКА 14, вспомогательные контакты положения выключателя БКВ 10, электромагниты дистанционного включения ЭВ 6 и отключения ЭО 4, релейный вал 2, пульт ручного управления выключателем 9, указатель положения 11, блокировочный шток 22 и масляный буфер 15. В приводе может устанавливаться счетчик операций отключения.


Рис. 52.

Привод встроенный пружинный

1 — рама; 2  —  вал релейный; 3 —  заводное устройство; 4 — электромагнит отключения; 5 —набор зажимов; 6  — электромагнит включения; 7-монтаж проводки; 8  — вспомогательные контакты положения привода БКП; 9 — пульт управления; 10 — вспомогательные контакты положения выключателя БКВ; 11-указатель положения выключателя; 13 — вал выключателя; 14 — вспомогательные контакты аварийной сигнализации БКА; 15 — буфер масляный; 16 — отключающее запорное устройство: 17 — включающее запорное устройство; 18 — вал привода; 19  — винт; 20 — барабан; 21 — рычаг; 22— шток блокировочный; 23— диск: 24 — наружная обойма обгонной муфты

На валу привода имеется барабан 20 с обгонной муфтой. Внутри барабана установлены три спиральные пружины, один конец которых закреплен в пазу вала, а другой — на барабане. Заводное устройство рабочих пружин состоит из редуктора и электродвигателя, вращательное движение которого посредством эксцентрика преобразуется в колебательное движение наружной обоймы обгонной муфты 24. Наружная обойма сообщает вращательное движение внутренней обойме, жестко связанной с барабаном. Так как вал привода удерживается запорным устройством, то происходит заводка рабочих пружин. В конце заводки (на три операции) появляется надпись указателя «готов».

Включающее запорное устройство удерживает вал привода в отключенном положении и освобождает при включении выключателя, а отключающее запорное устройство, наоборот, удерживает вал привода во включенном положении и освобождает при отключении выключателя.
Включающее запорное устройство показано на рис. 3. Рассмотрим динамику его основных операций. Смягчение ударов в конце операций включения и отключения осуществляют резиновый 14 и два масляных буфера. Передача вращательного движения вала привода валу выключателя производится с помощью   поводка.

Рис. 3. Включающее запорное устройство привода:
1 — ролик; 2 — болт; 3 и 17 — пружины: 4 к 18 — штоки; 5, 7 и 15 — тяги; 6 — ось; 8 — пульт управления; 9 — указатель положения выключателя; 10, 12 и 21 — собачки; 11 и 19 — уголки; 13 — защелка; 14 — резиновый буфер; 16 — скоба; 20 — рычаг; 22 — вал привода

Вспомогательные контакты БКП, связанные с валом привода, разрывают цепь питания электродвигателя механизма заводки при полностью заведенных пружинах. Они обесточивают цепь питания катушки электромагнита включения (ЭВ) при заводке пружин менее чем на две операции. Вспомогательные контакты БКА предназначены для аварийной сигнализации при отключении выключателя от защиты, а вспомогательные контакты БКВ создают цепь сигнала о положении выключателя.
Для определения положения выключателя служит указатель с табличками «Выключатель ВКЛ» и «Выключатель ОТКЛ», который связан с валом выключателя.

Включение выключателя происходит при подаче импульса на катушку ЭВ или при нажатии кнопки ручного включения. При этом собачка 10 включающего запорного устройства освобождает защелку 13 и под воздействием пружины 3 скоба 16, поворачиваясь, выбивает собачку 21 с ролика 1. Освобожденный рычаг 20 с валом привода 22 под действием рабочих пружин поворачивается на угол 180° до встречи с отключающим запорным устройством. При вращении эксцентрик вала посредством поводка поворачивает вал выключателя на 65° и соединенные с ним тяги полюсов. Выключатель включается. При этом вспомогательные контакты БКП замыкают цепь питания электродвигателя заводящего устройства для подзавода пружин.
Отключение выключателя происходит при подаче импульса на катушку электромагнита отключения ЭО, при срабатывании одного из элементов защиты или при нажатии кнопки ручного отключения. Работа привода при отключении аналогична работе при включении, но вал выключателя поворачивается в обратном направлении на угол 65 °.
Заводка пружин производится электродвигателем, но может осуществляться и вручную рычагом наружной обоймы обгонной муфты.
Для исключения перезаводки пружин имеется механическая блокировка, заключающаяся в том, что при заводке свыше 540° (1,5 оборота) диск 23 (см. рис. 2) упирается ввернутым в него винтом 19 в упор рамы и тем самым не дает возможности дальнейшей заводки привода.
Привод имеет также механическую блокировку, исключающую ручное включение, если завод сделан менее чем на две операции.

  • Вперед

Номинальное напряжение, Voc, Vmp, Isc и Imp

— Реклама —

С ростом глобального потепления и истощением запасов ископаемого топлива мир движется к возобновляемым источникам энергии.

Солнечная энергия является одним из важнейших источников возобновляемой энергии во всем мире.

Нет регулярных затрат на топливо, поскольку энергия зависит от солнечного излучения, доступного в большинстве мест в течение всего года.

— Реклама —

Кроме того, использование солнечной энергии требует единовременных инвестиций, используемых для приобретения и настройки солнечных панелей и системы хранения энергии.

Чтобы максимизировать нашу прибыль и максимально использовать энергию солнца, важно выбрать лучший тип солнечных панелей.

Существует 3 основных типа солнечных элементов:

  • Монокристаллические элементы
  • Поликристаллические элементы
  • Тонкопленочные солнечные элементы

У каждого из трех типов есть свои плюсы и минусы, о которых мы поговорим в другой статье. В этой статье мы обсудим наиболее важные термины, которые мы должны знать, прежде чем выбрать подходящую солнечную панель для нашего приложения.

Солнечные панели или фотоэлектрические (PV) модули имеют разные спецификации. Существует несколько терминов, связанных с солнечной панелью и их характеристиками, такими как номинальное напряжение, напряжение при разомкнутой цепи (Voc), напряжение в точке максимальной мощности (Vmp), ток холостого хода (Isc), ток при максимальной мощности (Imp) и т. д.

Все эти параметры важно знать перед покупкой или установкой солнечных батарей.

Характеристики солнечных панелей можно понять по графику зависимости тока от напряжения. График VI показан ниже:

Кривая V-I солнечной батареи

Давайте найдем наиболее распространенный вопрос о солнечных панелях, т.е.

В чем разница между номинальным напряжением, Voc, Vmp, током короткого замыкания (Isc) и Imp в случае солнечной панели? Какие параметры важно проверить перед установкой солнечных батарей? Технические характеристики панели солнечных батарей

Давайте разберемся в разнице между номинальным напряжением, Voc, Vmp, Isc и Imp.

Номинальное напряжение в солнечной батарее

Используется только для классификации, это не реальное напряжение, которое вы собираетесь измерять. Это также не фиксированное напряжение и, как правило, оно не упоминается в спецификации фотоэлектрического модуля. Некоторые из общих параметров, упомянутых в спецификации, перечислены в таблице.

Напряжение при разомкнутой цепи (Voc)

Это напряжение проверяется вольтметром на выходных клеммах модуля солнечной панели без подключения какой-либо нагрузки. Этот параметр используется для проверки/тестирования модуля во время установки, а затем для проектирования системы. Это важный параметр в стандартных условиях испытаний. Voc используется при определении количества солнечных панелей, необходимых для конкретной нагрузки.

Напряжение при максимальной мощности (Вмп)

Это напряжение доступно, когда панель подключена к нагрузке и работает на максимальной мощности в стандартных условиях испытаний. Большинство производителей солнечных панелей указывают, что Vmp составляет от 70 до 80% от Voc.

Ток короткого замыкания (Isc)

Это значение тока, полученное, когда положительный и отрицательный выводы панели соединены друг с другом последовательно через амперметр. Это самый высокий ток, который элемент солнечной панели может обеспечить без каких-либо повреждений. Isc используется для определения того, сколько ампер может выдержать панель при подключении к такому устройству, как контроллер заряда солнечной батареи или схема инвертора.

Ток при максимальной мощности (имп)

Этот ток получается, когда солнечные панели вырабатывают максимальную мощность. Это сила тока, которую вы хотели бы видеть при подключении к солнечному оборудованию.

Точка максимальной мощности солнечного элемента (Pm)

Точка максимальной мощности (Pm) солнечного элемента обозначает максимальное количество энергии, которое элемент может выдать в стандартных условиях испытаний.

Эффективность солнечной батареи

Эффективность η солнечной батареи является важным критерием выбора солнечной батареи. Это помогает сравнить производительность солнечной батареи. Он определяется как отношение энергии, производимой солнечным элементом, к энергии, которую он получает от солнца. Эффективность солнечных батарей зависит от эффективности солнечной батареи. Большинство солнечных элементов, доступных на рынке, имеют КПД 17-19%, а самый высокий КПД коммерческой солнечной панели составляет около 23%.

Коэффициент заполнения (FF)

Коэффициент заполнения (FF) обозначает эффективность солнечной батареи. Он обозначается отношением точки максимальной мощности (MPP) к произведению тока короткого замыкания (Isc) и напряжения холостого хода (Voc). Коэффициент заполнения также можно обозначить как самый большой квадрат, который может поместиться внутри кривой ВАХ.

Вы можете ознакомиться с Руководством по установке солнечной панели.

Линейный предохранительный клапан, VMPP, 160 л/мин, G 1″, 50–400 бар

Цена: €72,00

Добавить в корзину Отправить запрос

Быстрый заказ Заполните форму, указав свое имя и телефон, и мы перезвоним вам для подтверждения.

Подробнее:

  • Линейный предохранительный клапан, VMPDI, 70 л/мин, G 1/2″, 80-300 бар €44,00
  • Встроенный предохранительный клапан, VMPDI, 45 л/мин, G 3/8″, 80-300 бар €41,00
  • Линейный предохранительный клапан, VMPD, 70 л/мин, G 1/2″, 80-300 бар €40,00
  • Линейный предохранительный клапан, VMPD, 70 л/мин, G 1/2″, 10-180 бар €40,00
  • Линейный предохранительный клапан, VMPD, 45 л/мин, G 3/8″, 80-300 бар €39,00
  • Линейный предохранительный клапан, ВМПП, 120 л/мин, G 3/4″, 50-400 бар €63,00

Калькуляторы С помощью наших калькуляторов вы можете рассчитать важные параметры компонентов вашей системы.

  • Гидравлика Вычислить
  • Шестеренчатые насосы Вычислить
  • Гидравлические цилиндры Рассчитать
  • Двигатели постоянного тока Вычислить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *