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Liaoning Jinli Electric Power Electrical Appliance Co., Ltd

Cambiador de tomas central de aluminio con volante manual

A luminum H y - rueda C entral cambiador de tomas Un cambiador de tomas mecánico realiza físicamente la nueva conexión antes de soltar la anterior usando múltiples conmutadores de selección de tomas, pero evita crear altas corrientes de circulación usando un conmutador para colocar temporalmente una impedancia de desvío grande. ..

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Product Details

A luminum H y - rueda C entral T -cambiador  
Un cambiador de tomas mecánico realiza físicamente la nueva conexión antes de soltar la anterior usando múltiples conmutadores de selección de tomas pero evita la creación de altas corrientes de circulación utilizando un conmutador para colocar temporalmente una impedancia de desvío grande en serie con las vueltas en cortocircuito. Esta técnica supera los problemas con los grifos abiertos o de cortocircuito. En un cambiador de tomas de tipo resistente, el cambio debe hacerse rápidamente para evitar el sobrecalentamiento del desviador. Un cambiador de tomas de tipo reactancia utiliza un devanado de autotransformador preventivo dedicado para funcionar como la impedancia del desviador, y un cambiador de tomas de tipo reactancia generalmente se diseña para mantener la carga fuera del grifo indefinidamente.

En un interruptor de desvío típico, un motor de baja potencia (unidad de accionamiento del motor, MDU) tensa resortes potentes y luego los libera rápidamente para efectuar la operación de cambio de toma. Para reducir el arco eléctrico en los contactos, el cambiador de tomas funciona en una cámara llena de aceite de transformador aislante o dentro de un recipiente lleno de gas SF6 presurizado. Los cambiadores de tomas de tipo reactancia, cuando funcionan en aceite, deben permitir los transitorios inductivos adicionales generados por el autotransformador y comúnmente incluyen un contacto de botella de vacío en paralelo con el conmutador. Durante una operación de cambio de toma, el potencial aumenta rápidamente entre los dos electrodos en la botella, y parte de la energía se disipa en una descarga de arco a través de la botella en lugar de parpadear a través de los contactos del conmutador.

Explicación del modelo
WST □ - □ / □ - □ ╳ □
W: fuera de circuito
S: trifásico o D para monofásico
T: tipo lineal chager de tap
□: modelo de regulación de voltaje
□: corriente nominal
□: voltaje nominal
□: cantidad de cabezales de roscado
□: número de posiciones de derivación

Modelo de Regulación de Voltaje
I: punto terminal
II: punto central
III: punto neutral
   IV: conversión Y- △
   V: conexión serie-paralelo

Muestras de datos técnicos

Presupuesto

WST 30

WST 63

WST 125

WST 250

WST 400

WST 500

Número de fase

tres fases

Modo de conexión

Punto central (Ⅱ) Punto neutro (Ⅲ) Punto terminal (Ⅰ)

Clasificado a través de la corriente (A)

30

63

125

250

400

500

Capacidad de cortocircuito

Corriente de estabilidad al calor (KA / 2s)

0.7

1.6

2.5

3.75

4

5

Corriente de estabilidad dinámica (KA)

1.8

4

6.25

9.375

10

12.5

Frecuencia nominal

50 ~ 60

Nivel de aislamiento (KV)

Voltaje nominal

10KV

20KV

35KV

Voltaje soportado de frecuencia industrial (50Hz / 1min)

42KV

55KV

95KV

Impulso (1.2 / 50μs)

75KV

125KV

250KV

Rendimiento de sellado (KPa / 24 h)

60

Vida de la máquina (miles de veces)

2

Dimensión de instalación de muestras

No.

N º de Modelo.

Regulando

posición

Instale la dimensión mm

L

L1

L2

L3

L4

L5

MARIDO

H1

1

WSTⅡ63 / 10-4 × 3

Central

376

143

122

59

99

24

100

78

2

WSTⅡ125 / 10-4 × 3

431

163

142

59

107

29

100

78

3

WSTⅡ250 / 10-4 × 3

431

163

142

59

112

29

100

78

4

WSTⅡ300 / 10-4 × 3

530

203

169

69

112

34

106

78

5

WSTⅡ63 / 20-4 × 3

426

168

137

59

99

24

100

78

6

WSTⅡ125 / 20-4 × 3

475

183

154

59

107

29

102

78

7

WSTⅡ250 / 20-4 × 3

530

203

169

59

112

34

102

78

8

WSTⅡ63 / 35-4 × 3

526

218

157

59

103

24

120

98

9

WSTⅡ125 / 35-4 × 3

580

228

179

59

107

34

120

98

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