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Trocador de derivação linear serial W(1+2)T desenergizado 110 kV ou menos

WDT desenergizado. Trocador de derivação linear W(1+2) (110KV ou menos) todos excelentes

Trocador de derivação linear serial W(1+2)T desenergizado 110 kV ou menos

A série é composta pelo corpo principal do interruptor e pela operação do mecanismo rotativo, adequado para a frequência de 50 Hz, 60 Hz, a maior tensão do equipamento de 40,5 kV, 126 kV, a corrente nominal de 200 A ~ 1600 A transformador imerso em óleo, fixado no corpo ou tampa do tanque, no estado desenergizado da torneira e troca

    Significado do modelo

    N14i7

    Vantagens

    1. O design da aparência do produto é simples, o tamanho é pequeno, o método de instalação é flexível, pode ser instalado entre as bobinas e ocupa um pequeno espaço;
    2. A conexão entre o interruptor e o transformador é simples, o layout é flexível e o design do transformador é conveniente;
    3. Contato confiável, não é fácil de operar incorretamente.

    Especificação do modelo

    Método de conexão Regulação de tensão central
    Corrente nominal 200A, 400A, 600A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A
    Corrente nominal 40,5 kV, 126 kV


    Nossos comutadores de derivação lineares da série W(1+2)T desenergizados utilizam tecnologia de ponta para proporcionar controle preciso da tensão e operação contínua. Com seu design avançado, o comutador oferece excelente precisão e responsividade, garantindo a regulação ideal da tensão e minimizando as perdas de potência. Seja utilizado em aplicações de transformadores ou outros sistemas de distribuição, este comutador de derivação oferece uma solução potente e confiável para o gerenciamento de variações de tensão.

    Uma das principais características dos nossos comutadores de derivação lineares desenergizados da série W(1+2)T é a sua operação desenergizada, o que aumenta a segurança e minimiza o risco de distúrbios elétricos durante manutenções ou ajustes. Esse recurso permite uma operação eficiente e contínua, sem desligamento ou interrupção do sistema, tornando-o ideal para aplicações críticas de energia.

    Princípio de regulação de tensão

    N2k1g

    Desenho de esboço (W1+2TⅡ200-800A)

    N3d66

    Tipo Corrente nominal A Tensão nominal kV Instalar medição mm
    eu L1 L2 L3 h h1 h2 ΦD
    W1+2TⅡ200~800/35-4×3 200~800 35 950 300 48 560 200-400A, h=102; 600-800A, h=128 200-400A, h1=73,5;600-800A, h1=100 200-400A, h2=25; 600-800A, h2=35 200-400A, ΦD =φ107;
    W1+2TⅡ200~800/35-6×5 200~800 1142 396 48 656 600-800A, ΦD =35φ127
    W1+2TⅡ200~800/35-8×7 200~800 1334 492 48 752
    W1+2TⅡ200~800/63~110-4×3 200~800 63~110 1094 372 72 632
    W1+2TⅡ200~800/63~110-6×5 200~800 1430 540 72 800
    W1+2TⅡ200~800/63~110-8×7 200~800 1670 660 72 920

    Desenho de Esboço (W1+2TⅡ1000-1600A)

    N4nwg

    Tipo Corrente nominal A Tensão nominal kV Instalar medição mm
    eu L1 L2 L3 h h1 h2 ΦD
    W1+2TⅡ1000~1600/35-4×3 1000~1600 35 950 300 48 560 1000~1600A,h=155; 1000~1600A,h1=100; 1000~1600A,h2=32; 1000~1600A,ΦD=Φ173;
    W1+2TⅡ1000~1600/35-6×5 1000~1600 1142 396 48 656
    W1+2TⅡ1000~1600/35-8×7 1000~1600 1334 492 48 752
    W1+2TⅡ1000~1600/63~110-4×3 1000~1600 63~110 1094 372 72 632
    W1+2TⅡ1000~1600/63~110-6×5 1000~1600 1430 540 72 800
    W1+2TⅡ1000~1600/63~110-8×7 1000~1600 1670 660 72 920
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