Масляный выключатель: Масляный выключатель — Что такое Масляный выключатель?
Масляный выключатель — Что такое Масляный выключатель?
Коммутационное устройство, предназначенное для включения и отключения силовых высоковольтных цепей и электрооборудования
Масляный выключатель — это коммутационное устройство, предназначенное для включения и отключения силовых высоковольтных цепей и электрооборудования как под нагрузкой, так и без нее.
Этот процесс разрыва электрической цепи выполняется выключателем за счет размыкания силовых контактов, погруженных в трансформаторное масло — из-за этого происходит гашение электрической дуги между ними.
То есть масло служит дугогасительной средой и справляется со своей задачей весьма эффективно.
Устанавливаются они почти всегда в ячейках КРУ (комплектное распределительное устройство) или КСО (камера сборная односторонняя), а также в ОРУ (открытых распределительных устройствах).
После размыкания контактов выключателя масло служит для гашения дуги и как изолирующий материал между высоковольтными контактами.
Только выключатели маломасляные устроены таким образом, что масло в них служит исключительно для дугогашения и лишь частично для изоляции.
Во время процесса отключения в масле, при возникновении дуги в области контакта достигается очень высокая температура, порядка 6 тыс. градусов.
Однако, за счет свойств масла и химической реакции с парами, возникающими во время этого процесса, выделение теплоты при горении дуги не наносит вреда этому электрическому коммутационному устройству.
Все масляные выключатели конструктивно состоят из:
-
силовой контактной группы — в неё входит подвижный (свеча) и неподвижный контакт (розетка), между которым и возникает дуга, гасящаяся в масле;
-
изоляторы, которые обеспечивают надёжную изоляцию токопроводящих частей от корпуса, и друг от друга;
-
1го или 3х баков с трансформаторным маслом;
-
группы блок-контактов, выполняющих контролирующую и управляющую роль;
-
приводы к масляным выключателям, собраны на довольно мощной включающей катушке, называющейся соленоидом или катушкой соленоида;
-
отключающая катушка выполняет роль ударного механизма, сбивающего с защёлки включенное устройство выключателя. Также привод может быть ручной;
-
специальные отключающие пружины, которые размыкают силовую часть при отключении. За счёт них зависит скорость расхождения контактов.
При подаче питания на катушку соленоида включения его массивный сердечник втягивается, тем самым приводя в движение рычажный механизм, который, в свою очередь, направляет подвижные контакты, то есть свечи, в направлении розеток.
Также механизм включения может быть выполнен и на ручном приводе, тогда работу соленоида должен будет выполнять человек с помощью специального рычага, разумеется, в диэлектрических перчатках.
После тока как свечи вошли в розетку на 20-25 мм, механизм масляного выключателя встает на защелку.
Во время работы, в ячейках где установлены высоковольтные выключатели, должны быть изготовлены блокирующие устройства, которые не позволят механически, включенный высоковольтный аппарат выкатить из ячейки КРУ.
Масляные выключатели, установленные в ячейках должны быть оснащены системами защиты.
Таким образом, он работает в автоматическом режиме.
Его работа и назначение схожи с обычным низковольтным автоматическим выключателем.
При подаче отключающего сигнала или нажатия на механическую кнопку происходит сбивание устройства с защелки и за счет пружин, электрическая цепь разрывается, и он переходит в отключенное состояние.
Отключающие сигналы, которые управляют выключателем, приходят от релейной защиты и автоматики.
Конструкция масляных выключателей выполняется 2х основных типов:
-
баковые — обладают большим объемом масла, оснащены одним большим баком сразу для 3х контактов трехфазного напряжения;
-
горшковые (маломасляные) — с меньшим объемом масла, но и с дополнительной системой дугогашения, и 3мя раздельными баками.
Масляный выключатель. Типы масляных выключателей
Для автоматизации работы оборудования, которое питается от электричества, используют специальные масляные выключатели.
Масляный выключатель – приспособление, которое проводит включение или выключение отдельных цепей в электрической системе, в ее нормальном режиме работы или при аварийной ситуации, в ручном режиме или от команды автоматической системы. Подобное устройство используется при организации многих сетей электроснабжения.
Классификация оборудования
Для обеспечения стабильной работы электрооборудования могут использоваться следующие типы масляных выключателей:
- Система с большой емкостью и маслом в ней — баковые.
- Использующие диэлектрические элементы и небольшое количество масла — маломасляные.
Схема масляного выключателя имеет специальное устройство для гашения образованной дуги во время разрыва цепи. По принципу действия дугогасительных устройств подобное оборудование делится на следующие группы:
- С использованием принудительного дутья рабочей среды. Подобное устройство имеет специальный гидравлический механизм для создания давления и подачи масла в месте разрыва цепи.
- Магнитное гашение в масле проводится при использовании специальных электромагнитах элементов, которые создают поле, перемещающее дугу в узкие каналы для разрыва созданной цепи.
- Масляный выключатель с автодутьем. Схема масляного выключателя данного типа предусматривает наличие специального элемента в системе, который осуществляет выделение энергии из образованной дуги для передвижения масла или газа в баке.
Баковый тип системы
Баковые выключатели имеют большую популярность из-за простоты конструкции. Состоит масляный выключатель из ввода, дугогасительной и системы контактов, которые размещают в баке с маслом. При использовании оборудования в системе с напряжением 3-20 кВт все три контакта (фазы) могут быть расположены в одном баке, при увеличении показателя напряжения до 35 кВ фаза должна быть расположена в отдельном баке. В двух случаях может использоваться система автоматического или дистанционного управления, однако для первого варианта исполнения возможно использование ручного режима, а для второго необходимо наличие автомата повторного включения.
У однобакового типа, когда все три фазы находятся в одной емкости с маслом, используемая рабочая среда проводит изоляцию контакта друг от друга и от корпуса бака, который должен быть заземлен. Масло, кроме этого, служит для гашений образованной дуги и изоляции фаз электроснабжения друг от друга в момент разрыва сети.
Принцип работы однобаковых выключателей
При срабатывании системы сначала происходит разрыв контакта дугогасительной камеры. При разрыве контакта сети с высоким напряжением возникает дуга, которая разлагает масло из-за воздействия высокой температуры. При воздействии дуги на масло происходит образование газового пузыря, в котором и будет находиться сама дуга. Созданный пузырь на 70% состоит из водорода, а этот газ в данном состоянии будет подаваться под давлением. Воздействие водорода и созданного искусственно давления приведет к деионализации образованной дуги во время разрыва контакта. Подобным способом масляный выключатель проводит разрыв цепи.
Принцип работы трехбакового выключателя
Трехбаковый выключатель имеет несколько иной принцип работы, что связано с его использованием в сети с высоким напряжением. Масляный выключатель, который используется в сети с напряжением выше 35 кВ, в камере гашения дуги имеет специальный механизм, создающий дутье. Используемая дугогасительная система может состоять из нескольких режимов работы. Они позволяют увеличить скорость гашения дуги во время разведения контакта.
Для того чтобы обезопасить этот процесс, передающие электричество элементы помещают в специальный резервуар с маслом, при этом для каждой фазы используется отдельный бак. Также используются различные приводы масляных выключателей, позволяющие подавать рабочую жидкость в выбранном направлении. В системе имеется специальный элемент для контроля размера дуги, который представлен шунтом. После пропадания образованной дуги подача тока прекращается окончательно.
Достоинства системы
Система гашения дуги данного типа имеет ряд особенностей, из-за которых она используется во многих цепях электроснабжения. К достоинствам системы относится следующее:
- Высокая эффективность прерывания цепи, что позволяет использовать подобное оборудование в сетях высокого напряжения.
- Простота конструкции делает ее надежной и ремонтопригодной. Ремонт масляных выключателей должен проводиться исключительно профессионалами, так как подобное оборудование отвечает за выполнение важной команды от автоматической системы управления или оператора. Также это качество обуславливает относительно небольшую стоимость этого типа оборудования.
Недостатки системы
Несмотря на большую популярность этой системы гашения электрической дуги, которая образуется при разрыве контактов, он имеет некоторые недостатки:
- Использование большого объема масла для обеспечения надежного выполнения поставленных задач.
- Большие габариты дугогасителя, связанные с необходимостью использования масла в большом количестве.
- Пожароопасность. Связана с тем, что во время образования дуги температура масла повышается. Если количество рабочей жидкости меньше рекомендуемого уровня, возможно ее закипание и возгорание.
Маломасляный тип оборудования
Выключатель масляный ВМП, или другими словами маломасляный, кроме рабочей жидкости для обеспечения изоляции элементов системы друг от друга, имеет специальные элементы, изготовленные из диэлектрических материалов. В данном случае масло используется только для образования газа. Каждый элемент системы, в котором происходит разрыв цепи, имеет отдельную камеру с дугогасительным устройством. При этом используется специальный привод в системе, который обеспечивает поперечное дутье.
Из-за небольшого количества масла во время выключенного состояния контакты находятся выше уровня используемого в камере масла, что повышает надежность разрыва электроснабжения. Из-за загрязнения рабочей среды она со временем может потерять свои основные диэлектрические свойства. Также при создании подобной системы конструкторы учли то, что со временем образуются продукты разложения. Для них специально создали маслоотделители.
Достоинства и недостатки системы
Масляный выключатель данного типа зачастую используется для обеспечения надежного разрыва сети в цепях электроснабжения небольшой протяженностью и мощностью. К его достоинствам можно отнести следующее:
- Использование небольшого количества масла.
- Относительно небольшие габариты и масса конструкции, увеличивающие область ее применения.
Подобные положительные качества позволили использовать систему разрыва сети при обустройстве электроснабжения предприятий, офисов или других промышленных зданий, где имеется сеть с высоким напряжением.
К недостаткам можно отнести следующее:
- Для обеспечения надежности работы нужно постоянно контролировать уровень масла и доливать его при необходимости.
- Высокая стоимость оборудования связана с использованием дорогих диэлектрических материалов при его изготовлении.
Тип масляных выключателей выбирается согласно особенностям цепи электроснабжения, в которой они будут использоваться.
Масляные выключатели. Выключатели переменного тока выше 1 кВ
Масляные выключатели появились в конце девятнадцатого столетия и приблизительно до 1930г. являлись единственным видом отключающего аппарата в сетях высокого напряжения. Различают масляные выключатели двух видов — баковые и маломасляные. Методы деионизации дугового промежутка в этих выключателях одинаковы. Различие заключается лишь в изоляции контактной системы от заземленного основания и в количестве масла.
Баковые выключатели
В выключателях этого вида дугогасительные устройства полюсов помещены в заземленный бак, заполненный маслом, которое используется в качестве газогенерирующего вещества, а также для изоляции контактной системы от заземленного бака.
Ниже в качестве примера приведено описание выключателя типа У-220-40 с номинальным напряжением 220 кВ и номинальным током отключения 40 кА производственного объединения «Урал-электротяжмаш» (рис.1).Рис.1. Полюс трехбакового масляного выключателя типа У-220-40
Выключатель предназначен для наружной установки. Каждому полюсу соответствует особый бак 1 цилиндрической формы с расширяющейся верхней частью, приспособленной для установки проходных изоляторов 2 и трансформаторов тока 3. Внутренняя поверхность бака выложена изоляционным материалом 4. К нижним фланцам изоляторов прикреплены дугогасительные камеры 5 с шунтирующими резисторами 6. Подвижные контакты укреплены на траверсе 7, приводимой в движение приводом с помощью изоляционной штанги 8 и системы рычагов 9. В положении «включено» траверса 7 находится в верхнем положении, контакты замкнуты, механизм выключателя заперт. В процессе отключения подвижная система освобождается и под действием отключающих пружин перемещается вниз.
Баки залиты маслом. Под крышками остается некоторый объем воздуха («воздушная подушка»), который при сильном газообразовании вытесняется вместе с газами наружу через газоотводную трубу (на рисунке не показана). Слой масла над гасительными камерами должен быть достаточным, чтобы обеспечить надежное охлаждение газов, образующихся в процессе отключения, до соприкосновения их с воздухом под крышкой во избежание воспламенения.
Рис.2. Дугогасительное устройство выключателя У-220-40
Дугогасительное устройство выключателя показано на рис.2. В цилиндре 1 из изоляционного материала укреплены две камеры поперечного масляного дутья (2 и 3), соединенные последовательно. Неподвижные и подвижные контакты этих камер обозначены соответственно 4, 5 и 6, 7.
При включении выключателя подвижная траверса с двумя цилиндрическими контактами (на рисунке не показана) поднимается и входит в соприкосновение с корпусом. При дальнейшем ее движении поднимаются подвижные контакты 5 и 7 и соединяются с неподвижными контактами 4 и 6. Механизм выключателя запирается.При отключении выключателя подвижная траверса вместе с контактами 5 и 7 опускается и в разрывах образуются дуги, которые гасятся в соответствующих камерах. Ходу подвижных контактов вниз способствует пружина 8. Шунтирующие резисторы, показанные на рис.1, обеспечивают равномерное распределение напряжения между гасительными устройствами.
Газы, выбрасываемые из гасительных устройств при отключении тока КЗ, сообщают слою масла, находящемуся над ними, большую кинетическую энергию. Масло ударяется в крышку бака. Скорость масла в момент удара достигает 10-20 м/с, а сила, направленная вверх, достигает 150 кН. При последующем падении масла возникает сила, направленная вниз, которая составляет порядка 300 кН.
Масса выключателя (три полюса) без масла составляет 28т, а масса масла — 27т. Выключатель подлежит установке на бетонном основании высотой 0,5-0,8м над уровнем земли. Незащищенные токоведущие части находятся на недоступной высоте и не представляют опасности для людей, обслуживающих установку. Три полюса управляются общим электромагнитным или пневматическим приводом.
При ремонте выключателя необходимо спустить масло. С этой целью предусматривают соответствующие трубопроводы и емкости. Для доступа к контактной системе в стенках баков предусмотрены лазы достаточного размера, плотно закрывающиеся крышками на болтах.
Баковые масляные выключатели просты в изготовлении. Стоимость их относительно невысока. Наличие встроенных трансформаторов тока является их достоинством. В связи с усовершенствованием конструкций дугогасительных устройств опасность взрыва и пожара практически исключена. Однако большой объем масла затрудняет доступ к контактной системе и увеличивает время, необходимое для ремонта. Фундаменты для таких выключателей должны быть рассчитаны на значительные динамические нагрузки. Время отключения выключателя составляет 4 периода.
Выключатели аналогичной конструкции (но с меньшими размерами) строят также для номинальных напряжений 110 и 35 кВ.
Маломасляные выключатели
В выключателях этого вида масло служит только газогенерирующим веществом. Для изоляции токоведущих частей используют фарфор, стеклопластик, текстолит и другие изоляционные материалы. Отечественные заводы строят маломасляные выключатели для номинальных напряжений от 6 до 220 кВ для внутренней и наружной установки. Они имеют меньшие размеры и массу по сравнению с баковыми выключателями. Относительно небольшое количество масла облегчает уход и ремонт.
В выключателях для номинальных напряжений до 35 кВ контактная система и дугогасительные устройства заключены в небольшие бачки, изолированные от заземленного основания фарфоровыми изоляторами. Бачки могут быть металлическими (в ранних конструкциях) или из стеклопластика.
Рис.3. Маломасляный выключатель типа ВМП-10
В качестве примера на рис.3 показан весьма распространенный выключатель типа ВМП-10 (выключатель маломасляный подвесной) для номинального напряжения 10 кВ и внутренней установки. Основание выключателя выполнено в виде стальной рамы 1, которая крепится вертикально на стене или каркасе РУ. В раме размещены вал выключателя 2, отключающая пружина и буферное устройство 5. К раме пристроен электромагнитный или пружинный привод. Бачки прикреплены к раме с помощью фарфоровых изоляторов 4. Вал 6 каждого бачка соединен с валом 2 выключателя изолирующей тягой 5. Количество масла составляет всего 4,5 кг. Номинальный ток отключения выключателя ВМП-10 составляет в зависимости от исполнения от 20 до 31,5 кА, номинальный, ток — от 630 до 3200 А. Время отключения составляет 0,12 с (6 периодов).
Выключатель типа ВМП-35 с номинальным напряжением 35 кВ имеет аналогичную конструкцию. Номинальный ток отключения равен 10 кА.
Рис.4. Контактная система и гасительное устройство
масляного выключателя типа МГ-10
Маломасляные выключатели 10-20 кВ с большой отключающей способностью (до 90 кА) и номинальным током до 11 кА имеют несколько иную конструкцию (рис.4). Они имеют по два металлических бачка на полюс. Контактная система разделена на главные и дугогасительные контакты. Неподвижные части 1 главных контактов выполнены в виде трехгранных призм и расположены на крышках бачков. Подвижные части 2 (пальцевого типа) прикреплены к контактной траверсе 3. Число пар пальцев определяется номинальным током. Неподвижные части дугогасительных контактов розеточного типа 4 укреплены в днищах бачков. Подвижные части в виде круглых стержней 5 прикреплены к контактной траверсе и входят в бачки через проходные изоляторы.
В положении «включено» (рис.4,а) большая часть тока проходит от зажима 6 по крышке бачка к главным контактам 1, 2, траверсе 3 и далее к зажиму второго бачка. Небольшая часть тока ответвляется от основного пути и проходит по стенкам первого бачка, розеточному контакту 4, подвижному контактному стержню 5 к траверсе и далее аналогично ко второму бачку. В процессе отключения (рис.4,6) сначала размыкаются главные контакты и весь ток смещается в дугогасительные контакты. При размыкании последних в нижних отсеках бачков зажигаются дуги, угасающие в гасительных камерах по мере продвижения контактных стержней вверх. При включении выключателя сначала замыкаются дугогасительные, а затем главные контакты.
Гасительные камеры состоят из ряда дисков из изоляционного материала, скрепленных шпильками. В дисках имеются вырезы, образующие центральный канал для контактного стержня, а также «карманы» для масла и выхлопные каналы для газов — продуктов разложения масла. Давление в камерах достигает 8 МПа, что способствует образованию сильного газового дутья, направленного радиально и отчасти вдоль канала дуги. После угасания дуги газы выходят из бачков через маслоотделители и по газоотводным трубам (на рисунке не показаны). Масляные пары конденсируются, и масло стекает в бачки.
Контактные траверсы с подвижными контактными стержнями в процессе, отключения приводятся в движение мощными отключающими пружинами, которые с помощью изоляционных штанг 7 соединены через передаточный механизм с валом выключателя. Внешний вид выключателя показан на рис.5. Его время отключения составляет 6-7 периодов.
Рис.5. Маломасляный выключатель типа МГГ-10-5000-б3УЗ:
1 — рама с механизмом;
2 — опорный изолятор;
3 — бачок;
4 — главные контакты;
5 — изоляционная тяга
Маломасляные выключатели ПО «Уралэлектротяжмаш»
ПО «Уралэлектротяжмаш» выпускает маломасляные выключатели с номинальным напряжением 35, 110 и 220 кВ.
Рис.6. Маломасляный выключатель серии ВМТ:
а — на напряжение 110 кВ;
б — на напряжение 220 кВ
На рис.6,а показан выключатель типа ВМТ-110 с номинальным напряжением 110 кВ, номинальным током 1250 А и номинальным током отключения 25 кА. Выключатель состоит из стального основания, на котором установлены три фарфоровые колонны. Нижняя часть каждой колонны представляет собой полый фарфоровый изолятор, внутри которого размещены стеклопластиковые тяги для передачи движения от привода к контактам. Верхняя часть колонны заполнена маслом. Здесь расположено дугогасительное устройство в эпоксидном цилиндре, воспринимающем механические напряжения при работе выключателя.
Гашение дуги происходит в камере встречно-поперечного дутья. Чтобы обеспечить отключение емкостных токов, контакты размыкаются с большой скоростью. Дугогасительное устройство заполнено сжатым азотом, который обеспечивает избыточное давление, способствующее поддержанию высокой электрической прочности межконтактного промежутка (что важно при работе выключателя в цикле АПВ), повышению износостойкости контактов и сохранению высокого уровня внутренней изоляции вне зависимости от внешних атмосферных условий. Избыточное давление создается перед пуском выключателя в эксплуатацию и благодаря надежной герметизации сохраняется в выключателе вплоть до очередной ревизии.
Выключатель снабжен пружинным приводом; время отключения составляет 3 периода. У выключателей предусмотрено устройство для подогрева масла в зимних условиях. С обычным трансформаторным маслом выключатели могут работать при температуре до -45°С, а с низкотемпературным маслом при температуре до -60°С.
Выключатель типа ВМТ-220 (рис.6,б) состоит из трех отдельных полюсов. Каждый полюс имеет два последовательно соединенных дугогасительных устройства, установленных на двух опорных изоляторах 110 кВ. Полюс управляется тем же приводом, который предусмотрен для выключателей 110 кВ. Номинальный ток выключателя равен 1250 А, номинальный ток отключения — 25 кА.
Внедрение выключателей серии ВМТ позволяет прекратить производство баковых выключателей типов МКП-110 и У-220.
Для электроустановок напряжением 35 кВ выпускается маломасляный выключатель типа В МУ-35 в трехполюсном исполнении. Он предназначен для замены выключателей типа ВМК-35 и баковых выключателей типа МКП-35.
Высоковольтный масляный выключатель
Известны высоковольтные масляные выключатели, преимущественно малообъемные, содержащие металлический бак, в нижней части которого расположена дугогасительная камера, соединенный через отверстие в верхней части и обратный клапан с дополнительным резервуаром, расширитель и маслоотделитель, например лабиринтного типа.
Однако с повышением отключающей мощности масляных выключателей применение в них указанных маслоотделителей не может обеспечить достаточного охлаждения и деионизации газов без существенного увеличения охлаждающей поверхности габаритов маслоотделителя и выключателя в целом.
В предлагаемом выключателе, с целью повышения интенсивности охлаждения и деионизации газов, образующихся при горении электрической дуги, в верхней части дополнительного резервуара установлена перегородка, нижний конец которой расположен ниже уровня дугогасящей жидкости, отделяющая маслоотделитель от указанного отверстия в баке и позволяющая направить поток горячих газов через слой охлажденного масла, находящегося в резервуаре.
На чертеже изображен разрез полюса описываемого малообъемного масляного выключателя.
В нижней части прочного металлического бачка 1 расположена дугогасительная камера 2. В бак залита дугогасящая жидкость, например трансформаторное масло, примерно до уровня 3. Между поверхностью дугогасящей жидкости и крышкой бачка остается надкамерный объем 4, соединенный через отверстие 5 и обратный клапан 6 с дополнительным резервуаром 7. В верхней части дополнительного резервуара имеется перегородка 8, отделяющая маслоотделитель 9 от отверстия 5 в бачке 1. Нижний конец перегородки расположен ниже уровня 3 дугогасящей жидкости. Дополнительный расширитель 10 соединен с резервуаром 7 и может быть укреплен на его верхней части.
На чертеже стрелками показано направление движения газов, которые из бачка 1 проходят через отверстие 5 в дополнительный резервуар 7 с маслоотделителем 9, где горячие газы, огибая нижний конец перегородки 8, повторно проходят через слой масла, находящегося в резервуаре. Горячие ионизированные газы, выходящие из дугогасительной камеры, расширяются и частично охлаждаются в надкамерном объеме. Попадая затем в объем со свежим холодным маслом, газы смешиваются с ним, отдавая часть тепла мелким капелькам масла, имеющим большую суммарную охлаждающую поверхность.
Охлажденная газо-масляная смесь, оказавшись в маслоотделителе, состоящем, например, из набора металлических пластин взаимно смещенными отверстиями в соседних пластинах, вынуждена многократно менять направление движения и тесно соприкасаться с поверхностью пластин. В результате газы охлаждаются и отделяются от частиц масла. Отделенные от масла газы поступают в расширитель, где их давление падает, а температура еще более понижается. Из расширителя охлажденные газы выходят в атмосферу.
Высоковольтный масляный выключатель, преимущественно малообъемный, содержащий прочный, например, металлический бак, в нижней части которого расположена дугогасительная камера, соединенный через отверстие в верхней части и обратный клапан с дополнительным резервуаром, расширитель и маслоотделитель, например, лабиринтного типа, отличающийся тем, что, с целью повышения интенсивности охлаждения и деионизации газов, образующихся при горении электрической дуги, в верхней части дополнительного резервуара установлена перегородка, нижний конец которой расположен ниже уровня дугогасящей жидкости, отделяющая маслоотделитель от указанного отверстия в баке, и позволяющая направить поток горячих газов через слой холодного масла, находящегося в резервуаре.Производители Масляного выключателя из России
Продукция крупнейших заводов по изготовлению Масляного выключателя: сравнение цены, предпочтительных стран экспорта.
- где производят Масляный выключатель
- ⚓ Доставка в порт (CIF/FOB)
- Масляный выключатель цена 25.01.2022
- 🇬🇧 Supplier’s Oil Switch Russia
Страны куда осуществлялись поставки из России 2018, 2019, 2020, 2022
- 🇰🇿 КАЗАХСТАН (27)
- 🇺🇦 УКРАИНА (12)
- 🇺🇿 УЗБЕКИСТАН (9)
- 🇬🇪 ГРУЗИЯ (6)
- 🇱🇹 ЛИТВА (4)
- 🇦🇲 АРМЕНИЯ (3)
- 🇻🇳 ВЬЕТНАМ (2)
- 🇹🇲 ТУРКМЕНИЯ (2)
- 🇧🇾 БЕЛАРУСЬ (2)
- 🇮🇩 ИНДОНЕЗИЯ (1)
- 🇧🇬 БОЛГАРИЯ (1)
- 🇲🇩 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА (1)
- 🇰🇬 КИРГИЗИЯ (1)
- 🇮🇷 ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА (1)
- 🇹🇯 ТАДЖИКИСТАН (1)
Выбрать Масляный выключатель: узнать наличие, цены и купить онлайн
Крупнейшие экспортеры из России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, официальные контакты компаний. Через наш сайт, вы можете отправить запрос сразу всем представителям, если вы хотите купить
Масляный выключатель.
🔥 Внимание: на сайте находятся все крупнейшие российские производители Масляного выключателя, в основном производства находятся в России. Из-за низкой себестоимости, цены ниже, чем на мировом рынке
Поставки Масляного выключателя оптом напрямую от завода изготовителя (Россия)
Крупнейшие заводы по производству Масляного выключателя
Заводы по изготовлению или производству Масляного выключателя находятся в центральной части России. Мы подготовили для вас список заводов из России, чтобы работать напрямую и легко можно было купить Масляный выключатель оптом
Выключатели автоматические на напряжение менее
Изготовитель Электрические изоляционные масла
Поставщики Приборы и аппаратура для измерения напряжения
Крупнейшие производители Приборы и аппаратура для измерения или контроля напряжения
Экспортеры Приборы и аппаратура с записывающими устройствами
Компании производители Приборы и устройства для автоматического регулирования или управления
Производство Приборы
Изготовитель Приборы
Поставщики Части и принадлежности
Крупнейшие производители Кнопочные переключатели на напряжение не более В
Экспортеры Прочее оборудование для фильтрования или очистки жидкостей
Компании производители Приводные ремни или бельтинг
Производство Катушки индуктивности и дроссели
Электрические нагревательные сопротивления
Разъединители и прерыватели на напряжение менее
Керамические изоляторы электрические
Масляные выключатели — Выключатель С-35 — РостЭнергоСтрой
Высоковольтные масляные выключатели С-35 (С-35М) предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока класса напряжения 35 кВ частоты 50(60) Гц для открытых и закрытых распределительных устройств.
УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С-35
Выключатель С-35 (С-35М) состоит из трех отдельных полюсов,
каждый из которых собран на отдельной крышке которая является несущей частью, к которой крепятся все остальные узлы. Полюса соединены между собой в
один общий комплект межполюсными муфтами. Ведущий вал среднего полюса выведен наружу. На каркасе выключателя С-35М-630-10
укреплен герметичный шкаф с приводом. Выключатель управляется электромагнитным
приводом ПЭМУ-500 или пружинным приводом ПП-67.
пример: выключатель С-35М-630-10.
С — серия;
35 — номинальное напряжение, кВ;
М — модернизированный;
630 — номинальный ток, А;
10 — номинальный ток отключения, кА;
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С-35
Техническая характеристика | Значение |
1. Номинальное напряжение, кВ | 35 |
2. Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |
3. Номинальный ток, А | 630 |
4. Номинальный ток отключения, кА | 10 |
5. Предельный сквозной ток, кА: |
|
а) начальное эффективное значение периодической составляющей |
10 |
б) амплитудное значение | 26 |
6. Предельный ток термической устойчивости, кА | 10 |
7. Собственное время отключения выключателя, с, не более | 0,05 |
8. Время отключения выключателя до погасания дуги, с, не более | 0,08 |
9. Собственное время включения выключателя, с, не более | 0,34 |
10. Бестоковая пауза (минимальная) при (АПВ), с | 0,7 |
11. Время протекания тока термической устойчивости, с | 4 |
12. Мощность отключения, МВ·А | 700 |
13. Масса выключателя без масла, кг | 715…810 |
14. Масса масла, кг | 230 |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С-35
Масляный выключатель С-35-630 (С-35М-630) может эксплуатироваться в ЗРУ и ОРУ класса напряжения 35 кВ, для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, чаще всего выключатель применяется на подстанциях открытого типа. Климатические условия эксплуатации выключателя: температура от +40 до -60°С, высота установки не более 1000 м над уровнем моря.
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С-35
Выключатель С-35 (С-35М) комплектуется встроенными трансформаторами тока ТВ-35 (варианты исполнения 75/5, 100/5, 150/5, 200/5, 300/5, 600/5). Ранее на выключателях устанавливался привод ШПЭ-12, заменяемый сейчас на привод ПП-67К, ПЭМУ-500. Основные преимущества использования масляного выключателя С-35: надежность в работе, неприхотливость в обслуживании, невысокая цена.
ФАЗА МАСЛЯНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С-35
· 1 — стальная крышка;
· 2 — контактный вывод;
· 3 — крышка;
· 4 — морозостойкая мастика;
· 5 — бакелитовая втулка;
· 6 — фарфоровая покрышка ввода;
· 7 — трансформатор тока ТВ-35;
· 8 — направляющая втулка;
· 9 — неподвижный контакт;
· 10 — дугогасительная камера выключателя;
· 11 — изоляционный электрокартон;
· 12 — подогреватель масла;
· 13 — маслоспускной кран;
· 14 — бак полюса;
· 15 — токоведущий стержень ввода;
· 16 — штанга;
· 17 — стяжная шпилька;
· 18 — приводной механизмВыключатель масляный — Справочник химика 21
Выключатели масляные малообъемные (6—20 кВ) [c. 67]
Выключатели масляные малообъемные 25920 8 24 13 40 [c.129]
Выключатели масляные, воздушные, вакуумные, элегазовые. Внешние контакты и контактные соединения выключателей разнообразны по конструкции и в большинстве случаев могут быть проконтролированы тепловым методом. Результаты контроля оценивают по превышению температуры, регламентированному ГОСТ 9024-90. Общие сведения по тепловизионным испытаниям выьслючате-лей приведены в табл. 9.4. [c.302]
Во всех остальных элементах схемы первая цифра перед буквенным обозначением указывает порядковый номер насоса, к которому относится схема данного блока. Вторая цифра перед буквенным обозначением контактов реле РВ обозначает тип контактных групп (типов два), а перед буквенным обозначением контактов кснцевых выключателей масляных выключателей — номер концевого выключателя. [c.258]
Комплектным распределительным устройством 6— 10 кВ называют устройство, состоящее из металлической камеры заводского изготовления, в которой смонтировано электрическое оборудование на напряжение 6—10 кВ — выключатель (масляный или автогазовый), разъединители, трансформаторы тока и напряжения и другие аппараты, шины, изоляторы. Комплектные распределительные устройства изготовляют двух типов — с выкатными тележками типа КРУ, и стационарные типа КСО. На выкатной тележке камеры КРУ устанавливают масляный выключатель, присоединяемый к шинам распределительного устройства штепсельными контактами. Это дает возможность в случае поврежде- [c.168]
Выключателей масляных выключение от перегрузки, при обратной моЕкНэсти, при понижении напряжения. … [c.1133]
Выключатель 3. служит для оперативного включения и отключения работающей печи. Для дуговых печ й могут быть использованы обычные вцЙековольтные выключатели — масляные и воздушные. При выборе типа выключателя необходимо учитывать, что он может иметь десятки срабатываний в течение суток, а также то, что эти операции могут иметь место в наиболее тяжелом режиме короткого замыкания. Из масляных выключателей для печных установок обычно применяют баковые (м ногообъемные) выключатели типов ВМБ-10, [c.113]
БМРЗ может управлять любым типом выключателя масляным выключателем, вакуумным выключателем типа ВВ/ТЭЛ, производства предприятия «Таврида Электрик» и др. Обеспечивается местный и дистанционный режимы управления выключателем, защита от многократного включения, а также диагностика исправности. [c.65]
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА MAHINDRA 007705350B91/000013085P05/000013085P04
Это новый новый продукт
коммутатор масла давления / датчик
ссылка номера детали: 007705350B91 / 000013085P05 / 000013085P04
подходит для Mahindra Tractor 0 модели:
3540 HST T4 | 1533 | MPOWER 85 (4WD платформа T4) Запустить SN: Sn Gresh 2501 | 8090 CAB — до 2019 | |||||
5545 4WD-T4 Synchro | 1538 | MPOWOR 85P (4WD кабин T4) | 8100 CAB — до 2019 | |||||
3550 HST T4 | 2538 | MPOWER 75 (4WD платформа T4) | 7085 4WD до 2019 | |||||
3540 PST T4 | 2540 | мМощность 75P (4WD кабины T4) | 7095 4WD Cab — До 2019 | |||||
5555 4WD-T4 Synchro | 5520 4WD | 5565 4WD-T4 Synchro | 5045 2WD | |||||
3550 PST Т4 | 5520 2WD | 5565 2WD-T4 Синхро | 5045 4WD | |||||
5570 4WD-Т4 Синхро | 6520 4WD | 2555 передач Т4 | 5055 2WD | |||||
3540 HST Кабина Т4 | 6520 2WD | 2555 передач Кабина Т4 | 5055 4WD | |||||
3550 HST Кабина Т4 | 7520 4WD | 2555 HST T4 | 2660 HST CABIN VER-2 | |||||
3540 PST CABIN T4 | 7520 2WD | 2555 HST Cabin T4 | ||||||
3550 PST CAIN T4 | 5530 4WD T2 | 2565 Gear Cable T4 | 2660 PST OS VER-2 | |||||
6065 2WD Старый | 2660 PST CAIN VER-2 | |||||||
5555 2WD-T4 Synchro | 6530 4WD Т2 | 6065 4WD СТАРЫЙ | 2670 ПСТ кабина VER-2 | |||||
5570 2WD-T4 Синхро | 5530 2WD-T3 | 6075 4WD СТАРЫЙ | 8090 САВ | |||||
6065 4WD CABIN | 6030 2WD-T3 | 6065 4WD CABIN-OLD | 6 8100 САВ | |||||
6075 4WD кабина | 6530 2WD-T3 | 6075 4WD кабина СТАРЫЙ | 7085 4WD | |||||
6065 2WD | 5530 4WD-T3 | 9110P САВ | 7095 4WD Кабина | |||||
6065 4WD | 6030 4WD-T3 | 9110S САВ | 2660 HST | |||||
6075 4WD | 6530 4WD-T3 | 9125P САВ | 2660 PST | |||||
4500 4WD | 5530 2WD-T3 (Синхро Shuttle) | 9125S САВ | 2660 HST кАБИНА | |||||
4500 2WD | 6530 2WD-T3 (Synchro Shuttle) | 6065 КАБИНА 4WD — до 2019 г. 9 0027 | 2660 PST КАБИНА | |||||
5500 4WD | 7010 | Кабина | 6075 4WD КАБИНА — До 2019 | 2670 PST КАБИНА | ||||
5500 2WD | 8560 4WD- T3 Кабина | 6065 2WD — до 2019 | 5145- 4WD | |||||
6000 4WD | 7060 4WD кабины | 6065 4WD — до 2019 | 5155 — 4WD | |||||
6000 2WD | 7060 4WD-T3 | 6075 4WD — до 2019 | ||||||
6500 4WD | 8560 2WD-T3 | |||||||
6500 2WD | 8560 4WD-T3 |
*Взаимозаменяем с PN 000013085P05
Отправьте нам форму освобождения от налогов для Texas Farm and Resell.
При отсутствии налоговой формы применимые налоги.
ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ КЛИЕНТА ГАРАНТИРОВАНО.
КУПИТЕ НЕСКОЛЬКО ДЕТАЛЕЙ, И МЫ ОБЪЕДИНИМ ВАШУ ДОСТАВКУ, ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ.
1С6539 посмотреть фото | 1/8-28 BSPT Конический |
|
---|---|---|
1С6540 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6542 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6546 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6547 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6548 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6550 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6551 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6552 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6553 посмотреть фото | 3/8-18 NPTF Dryseal |
|
1С6554 посмотреть фото | М10Х1.00 |
|
1С6555 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6556 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6558 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6562 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6563 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6564 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6565 посмотреть фото | М14Х1. 50 |
|
1С6568 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO | |
1С6569 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6570 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6571 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6572 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6573 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6575 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6576 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6577 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6578 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6579 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6580 посмотреть фото | 3/8/24 Резьба | |
1С6581 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6582 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6583 посмотреть фото | Коническая трубная резьба 3/8-19 ISO |
|
1С6584 посмотреть фото | М12х1. 50 |
|
1С6585 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6586 посмотреть фото | М10х1 |
|
1С6587 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6588 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO | |
1С6589 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6590 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6591 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6592 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6594 посмотреть фото | М14Х1,50 |
|
1С6596 посмотреть фото | М18х1.50 | |
1С6598 посмотреть фото | М10х1,00 |
|
1С6600 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6601 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6602 посмотреть фото | М14Х1,50 |
|
1С6603 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6604 посмотреть фото | 3/8-18 NPTF Dryseal |
|
1С6606 посмотреть фото | М10Х1. 00 |
|
1С6608 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6609 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6611 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6614 посмотреть фото | М18х1.50 |
|
1С6615 посмотреть фото | Нет данных |
|
1С6618 посмотреть фото | М14Х1. 50 |
|
1С6619 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6620 посмотреть фото | 3/8-18 NPTF Dryseal |
|
1С6621 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6622 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6623 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6624 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6625 посмотреть фото | М14Х1.50 |
|
1С6626 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6628 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6629 посмотреть фото | М14Х1.50 |
|
1С6630 посмотреть фото | М12×1,50 |
|
1С6631 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6632 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6634 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6635 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6636 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6637 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6639 посмотреть фото | М10Х1. 00 |
|
1С6640 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6641 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6646 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6647 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6649 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6650 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6651 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6652 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6653 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6654 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6657 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6659 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6661 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6662 посмотреть фото | 3/8-18 NPTF Dryseal |
|
1С6663 посмотреть фото | 3/8-18 NPTF Dryseal |
|
1С6664 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6665 посмотреть фото | М14Х1. 50 |
|
1С6667 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6668 посмотреть фото | 3/8-18 NPTF Dryseal |
|
1С6669 посмотреть фото | 3/8-18 NPTF Dryseal |
|
1С6670 посмотреть фото | 3/8-18 NPTF Dryseal |
|
1С6671 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6673 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6675 посмотреть фото | М18х1. 50 |
|
1С6678 посмотреть фото | Трубная резьба 1/4-19 британского стандарта |
|
1С6679 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6680 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6681 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6682 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6683 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6684 посмотреть фото | М12х1. 50 |
|
1С6685 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6687 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6688 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6689 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6690 посмотреть фото | М18х1. 50 |
|
1С6691 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6692 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 |
|
1С6693 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6696 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6697 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6698 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6699 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6702 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6705 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6706 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6707 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6708 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6709 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6711 посмотреть фото | 3/8-18 NPTF Dryseal |
|
1С6713 посмотреть фото | М16-1. 50 |
|
1С6715 посмотреть фото | М14Х1,50 |
|
1С6716 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6717 посмотреть фото | М14Х1.50 |
|
1С6718 посмотреть фото | М12×1,50 |
|
1С6719 посмотреть фото | М12×1,50 |
|
1С6720 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6721 посмотреть фото | М10х1. 25 |
|
1С6722 посмотреть фото | М10х1,25 |
|
1С6723 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6724 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6725 посмотреть фото | М12х1. 50 |
|
1С6726 посмотреть фото | М12×1,50 |
|
1С6728 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6730 посмотреть фото | Нет данных |
|
1С6731 посмотреть фото | М14Х1. 50 |
|
1С6732 посмотреть фото | М14Х1,50 |
|
1С6734 посмотреть фото | М10х1,00 |
|
1С6736 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6738 посмотреть фото | М12х1.50 |
|
1С6739 посмотреть фото | М12×1,50 |
|
1С6740 посмотреть фото | М12×1,50 |
|
1С6741 посмотреть фото | М10х1. 00 |
|
1С6742 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6743 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6744 посмотреть фото | М16х1.50 |
|
1С6745 посмотреть фото | М14Х1,50 |
|
1С6746 посмотреть фото | М14Х1,50 |
|
1С6747 посмотреть фото | М14Х1. 50 |
|
1С6751 посмотреть фото | М14Х1,50 |
|
1С6752 посмотреть фото | 3/8-24 УНФ |
|
1С6753 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6754 посмотреть фото | М9х1,25 |
|
1С6755 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6756 посмотреть фото | М14Х1,50 |
|
1С6758 посмотреть фото | М10х1,25 |
|
1С6759 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6760 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6761 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6762 посмотреть фото | 3/8-18 NPTF Dryseal |
|
1С6763 посмотреть фото | 1/2-20 UNF |
|
1С6764 посмотреть фото | М10х1. 25 |
|
1С6766 посмотреть фото | Нет данных |
|
1С6771 посмотреть фото | М18х1,50 |
|
1С6772 посмотреть фото | М10х1.25 |
|
1С6773 посмотреть фото | Нет данных |
|
1С6775 посмотреть фото | Нет данных |
|
1С6777 посмотреть фото | М14Х1. 50 | |
1С6779 посмотреть фото | Нет данных |
|
1С6780 посмотреть фото | Нет данных |
|
1С6782 посмотреть фото | Нет данных |
|
1С6783 посмотреть фото | М10х1.25 |
|
1С6784 посмотреть фото | М10х1,25 |
|
1С6785 посмотреть фото | Нет данных |
|
1С6788 посмотреть фото | М10х1. 00 |
|
1С6789 посмотреть фото | М10х1,00 |
|
1С6790 посмотреть фото | М10х1,00 |
|
1С6791 посмотреть фото | М14Х1.50 |
|
1С6792 посмотреть фото | М14Х1,50 |
|
1С6793 посмотреть фото | M10x.75 |
|
1С6794 посмотреть фото | М10х1. 00 |
|
1С6795 посмотреть фото | Нет данных |
|
1С6796 посмотреть фото | М14Х1,50 |
|
1С6798 посмотреть фото | М12х1.50 |
|
1С6799 посмотреть фото | М12×1,50 |
|
1С6800 посмотреть фото | М10х1,25 |
|
1С6801 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6804 посмотреть фото | М10х1.00 |
|
1С6805 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6806 посмотреть фото | М18х1,50 |
|
1С6808 посмотреть фото | М18х1. 50 |
|
1С6809 посмотреть фото | М14Х1,50 |
|
1С6810 посмотреть фото | М14Х1,50 |
|
1С6811 посмотреть фото | М10х1.00 |
|
1С6814 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6816 посмотреть фото | 3/8-24 УНФ |
|
1С6818 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6819 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6821 посмотреть фото | М14Х1. 50 |
|
1С6823 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6825 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6826 посмотреть фото | М12х1.50 |
|
1С7695 посмотреть фото | Нет данных |
|
1С6834 посмотреть фото | М12×1,75 |
|
1С6835 посмотреть фото | 3/8-24 УНФ |
|
1С6837 посмотреть фото | 3/8-24 УНФ |
|
1С6839 посмотреть фото | 3/8-24 УНФ |
|
1С6840 посмотреть фото | 3/8-24 УНФ |
|
1С6848 посмотреть фото | М14х1. 00 |
|
1С6850 посмотреть фото | М10х1,25 |
|
1С6851 посмотреть фото | М10х1,25 |
|
1С6852 посмотреть фото | М10х1.25 |
|
1С6853 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6857 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6862 посмотреть фото | М10х1. 00 |
|
1С6863 посмотреть фото | М10х1,00 |
|
1С6864 посмотреть фото | М16х2,00 |
|
1С6865 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6867 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6869 посмотреть фото | М11-1.0 |
|
1С6871 посмотреть фото | М10х1,00 |
|
1С6872 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С6873 посмотреть фото | М14х1. 50 |
|
1С6874 посмотреть фото | М10х1,00 |
|
1С6875 посмотреть фото | М10х1,00 |
|
1С6876 посмотреть фото | М10х1.25 |
|
1С6878 посмотреть фото | М10х1,25 |
|
1С6879 посмотреть фото | 3/8-18 NPTF Dryseal |
|
1С6881 посмотреть фото | 1/4-18 NPT |
|
1С6885 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6890 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6891 посмотреть фото | М14Х1. 50 |
|
1С6895 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6896 посмотреть фото | Коническая резьба 1/8-28 ISO |
|
1С6897 посмотреть фото | М14Х1.50 |
|
1С6901 посмотреть фото | М14×1,50 |
|
1С6902 посмотреть фото | М10х1,00 |
|
1С6904 посмотреть фото | 1/8-28 BSPT Конический |
|
1С6905 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6906 посмотреть фото | М10х1,00 |
|
1С6907 посмотреть фото | М12×1,50 |
|
1С6908 посмотреть фото | М9.5×1,00 |
|
1С6910 посмотреть фото | 12×1,70 |
|
1С6911 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6912 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6913 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6915 посмотреть фото | 1/8-27 NPTF Dryseal |
|
1С7072 посмотреть фото | Нет данных |
|
1С7144 посмотреть фото | Нет данных |
|
1С7668 посмотреть фото | Нет данных |
|
1С7596 посмотреть фото | Нет данных |
|
1С7934 посмотреть фото | 1/8-27 НПТФ |
|
1С6916 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С8052 посмотреть фото | 1/4-18 NPT |
|
1С8056 посмотреть фото | 1/8-27 NPT |
|
1С8057 посмотреть фото | 1/8-27 NPT |
|
1С8058 посмотреть фото | 1/8-27 NPT |
|
1С8818 посмотреть фото | М14-1. 50 |
|
1С9559 посмотреть фото | 1/4-18 NPT |
|
1С9560 посмотреть фото | 1/4-18 NPT |
|
1С9561 посмотреть фото | 3/8-18 NPT |
|
1С9563 посмотреть фото | 1/8-27 НПТФ |
|
1С9564 посмотреть фото | М10-1.25 |
|
1С10169 посмотреть фото | 1/8-27 НПТФ |
|
1С10170 посмотреть фото | 1/8-27 НПТФ |
|
1С10173 посмотреть фото | 1/4-18 NPT |
|
1С10174 посмотреть фото | 1/4-18 NPT |
|
1С10584 посмотреть фото | М10-1.00 |
|
1С10585 посмотреть фото | М10-1.00 |
|
1С10590 посмотреть фото | М16-1,50 |
|
1С10591 посмотреть фото | М14-1. 50 |
|
1С10592 посмотреть фото | М14-1,50 |
|
1С10594 посмотреть фото | 1/8-27 НПТФ |
|
1С10595 посмотреть фото | 1/8-27 НПТФ |
|
1С10596 посмотреть фото | 1/8-27 НПТФ |
|
1С10597 посмотреть фото | 1/8-27 НПТФ |
|
1С10780 посмотреть фото | 1/4-18 НПФ |
|
1С10807 посмотреть фото | 1/8-27 NPT |
|
1С10840 посмотреть фото | М12-1.50 |
|
1С10842 посмотреть фото | М16-1,50 |
|
1С10843 посмотреть фото | М12-1,50 |
|
1С10844 посмотреть фото | М10-1.00 |
|
1С10845 посмотреть фото | М10-1. 00 |
|
1С10846 посмотреть фото | М10-1.00 |
|
1С10847 посмотреть фото | М10-1.00 |
|
1С10848 посмотреть фото | М10-1.00 |
|
1С10849 посмотреть фото | М10-1.00 |
|
1С10850 посмотреть фото | М10-1.00 |
|
1С10852 посмотреть фото | М14-1,50 |
|
1С10863 посмотреть фото | М10-1,25 |
|
1С10864 посмотреть фото | М10-1. 25 |
|
1С10865 посмотреть фото | 1/8-28 BSPT Конический |
|
1С10869 посмотреть фото | М10-1,25 |
|
1С10877 посмотреть фото | М10-1.00 |
|
1С10878 посмотреть фото | Нет данных |
|
1С10879 посмотреть фото | М16-1,50 |
|
1С10916 посмотреть фото | Нет данных |
|
1С6918 посмотреть фото | Сухое уплотнение 1/4-18 NPTF |
|
1С6920 посмотреть фото | 1/8-27 НПТФ |
|
1С2814 посмотреть фото | Нет данных |
|
Замена датчика/переключателя давления моторного масла
Замена датчика/переключателя давления масла в двигателе дома или в офисе
Если вам нужна замена датчика или переключателя давления моторного масла у вас дома или в офисе, очень важно действовать как можно быстрее. возможный.Датчик давления масла — ваш основной инструмент для контроля состояния потока и давления масла в вашем двигателе. Без надлежащего потока вы не можете быть уверены, что движущиеся компоненты вашего двигателя правильно смазаны, а недостаточное количество смазки резко ускорит разрушение материала. Если ваш датчик давления масла в двигателе больше не может точно измерять поток смазки, невозможно гарантировать безопасную эксплуатацию вашего автомобиля. Однако, даже если вы не уверены, что можете безопасно доставить к нам свой автомобиль, Wrench может приехать к вам домой или в офис.Начните с оценки давления масла в двигателе от Wrench уже сегодня.
Как заменить датчик/выключатель моторного масла?
После того, как электрическая диагностика подтвердит, что датчик неисправен, датчик будет отсоединен от бортовой сети автомобиля, осторожно ослаблен, а затем удален. Соответствующая модель будет установлена и подключена к электрической системе. После повторного повышения давления масла транспортное средство будет испытано, чтобы убедиться в надлежащем потоке масла.
Наша рекомендация
Поскольку датчик давления моторного масла является очень важной частью вашего автомобиля, если вы не можете быть уверены, что он работает правильно, вам следует проверить его как можно скорее. Работа двигателя с недостаточной смазкой приведет к повреждению других компонентов, что в конечном итоге увеличит риск и стоимость в будущем.
Признаки неисправности датчика/выключателя моторного масла
Наиболее явным признаком неисправности датчика давления моторного масла будут неточные показания. Если индикатор низкого уровня масла горит, но вы можете физически определить, что уровень масла в норме, значит, ваш датчик неверно считывает расход масла. Эта неисправность также может быть зарегистрирована как постоянно мигающий индикатор давления масла.Если вы начинаете терять веру в датчик, не надейтесь на его самокоррекцию.
Насколько важен датчик давления моторного масла?
Поскольку ваш двигатель не может безопасно работать без надлежащей смазки, крайне важно, чтобы вы могли точно определить, что ваш автомобиль имеет надлежащий поток масла. Неисправный датчик — это не только неудобство, но и предупреждение о том, что важные компоненты двигателя могут быть в опасности.
Средняя стоимость
Ожидаемая средняя стоимость замены реле давления масла превысит 100 долларов США.
Могу ли я сделать это сам?
Хотя физически вы можете заменить датчик давления масла в двигателе в домашних условиях, риски, связанные с использованием неисправного или неправильно установленного датчика, делают его нецелесообразным.
Безопасность: могу ли я управлять автомобилем без работающего датчика/выключателя давления моторного масла?
Если неисправен датчик давления масла, то каждая секунда эксплуатации автомобиля — авантюра. Даже если автомобиль заводится нормально, ненормальный уровень давления масла вызовет нагрузку на компоненты двигателя и в конечном итоге приведет к отказу двигателя.Не рискуйте своим автомобилем, когда вам может помочь Wrench Mobile Mechanics.
Реле давления масла
Р100 РС
1976 г. · 1977 г. · 1978 г. · 1979 г. · 1980 г. · 1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г. · 1988 г. · 1989 г. · 1990 г. · 1991 г. · 1992 г. · 1993 г.
Р100 С
1976 г. · 1977 г. · 1978 г. · 1979 г. · 1980 г.
Р80
1977 г. · 1978 г. · 1979 г. · 1980 г. · 1985 г. · 1986 г. · 1987 г.
Р45
1978 г. · 1979 г. · 1980 г. · 1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г. · 1985 г.
Р65
1978 г. · 1979 г. · 1980 г. · 1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г. · 1985 г. · 1986 г. · 1987 г.
Р100-Т
1978 г. · 1979 г. · 1980 г. · 1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г.
Р100 РТ
1978 г. · 1979 г. · 1980 г. · 1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г. · 1988 г. · 1989 г. · 1990 г. · 1991 г. · 1992 г. · 1993 г. · 1994 г. · 1995 г.
Р80 Г-С
1980 г. · 1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г. · 1985 г. · 1986 г. · 1987 г.
Р80 ГС
1987 г. · 1988 г. · 1989 г. · 1990 г. · 1991 г. · 1992 г. · 1993 г. · 1994 г. · 1995 г.
Р100 КС
1980 г. · 1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г.
Р65 ЛС
1981 г. · 1982 г. · 1983 г. · 1984 г.
Р80 РТ
1982 г. · 1983 г. · 1984 г. · 1985 г. · 1986 г. · 1987 г.
Р65 ГС
1987 г. · 1988 г. · 1989 г. · 1990 г. · 1991 г. · 1992 г.
Р100 ГС
1987 г. · 1988 г. · 1989 г. · 1990 г. · 1991 г. · 1992 г. · 1993 г. · 1994 г. · 1995 г.
R100 ГСПД
1989 г. · 1990 г. · 1991 г. · 1992 г. · 1993 г. · 1994 г. · 1995 г.
Р100 Р
1991 г. · 1992 г. · 1993 г. · 1994 г. · 1995 г.
Реле давления нефти | Обслуживаемые отрасли
НПЗ
Когда растущий спрос ставит под угрозу производительность и безопасность, вам нужны инструменты, способные выдерживать экстремальные условия для обеспечения максимальной эффективности. От дистилляции и фракционирования до гидрокрекинга и технологической обработки — у нас есть правильные решения. Для этого приложения требуется реле давления, способное работать при высоких давлениях и температурах.
Береговой
Скважина с насосным домкратом. Когда энергия в резервуаре падает до точки, при которой скважина больше не может свободно течь, для подъема углеводородов на поверхность используются искусственные методы. Скважины с насосной станцией могут быть закрыты, если проблемы, выявленные при мониторинге устьевого давления, решаются на раннем этапе, что сокращает или устраняет время и расходы на дорогостоящие свабирование или капитальный ремонт.
Нагнетательная скважина. По мере снижения пластового давления традиционные методы добычи становятся менее эффективными. Если установлено, что они экономичны, используются вторичные (заводнение) и МУН (термические, газосмешиваемые, химические) методы добычи, а непрерывный мониторинг устья скважины является обычным явлением.
Непрерывный мониторинг устья скважины позволяет проверить способность коллектора эффективно справляться с закачиваемой средой. Слишком высокое давление впрыска может вызвать усталость труб и проблемы с разрывом.Кроме того, закачка выше градиента трещины коллектора снижает эффективность заводнения и увеличивает накладные расходы на добычу.
Самоизливающаяся скважина. В скважине этого типа используется естественное давление земли, чтобы вытеснить нефть или газ из резервуара на поверхность. Дроссельный клапан, расположенный на устье скважины, снижает давление и регулирует поток продукта к месту сбора. Для обеспечения безопасности и целостности скважины переключатели Whitman контролируют давление в насосно-компрессорных трубах, обсадных трубах или выкидных линиях, поэтому условия высокого или низкого давления выявляются на ранней стадии.Свободно фонтанирующая скважина может быть закрыта до тех пор, пока не будут приняты корректирующие меры, если возникнут проблемы. Реле давления Whitman также используются для контроля давления в гидравлической линии, чтобы обеспечить правильную работу дроссельных клапанов с гидравлическим приводом.
Наша продукция также может использоваться в аккумулирующих системах противовыбросового превентора, системах верхнего привода, системах контроля давления в НКТ и обсадных трубах, узлах закачки CO2, вводах в RTU и SCADA-системах, реле устьевого давления.
Оффшор
Оффшорная среда создает уникальные проблемы, будь то Мексиканский залив или Северное море, поэтому Whitman предлагает компактные, полностью сварные, герметичные реле давления из нержавеющей стали.Эти компактные цилиндрические конструкции, устойчивые к воздействию соляного тумана и влаги, максимально увеличивают пространство панели при мониторинге и управлении критически важными морскими функциями, такими как мониторинг устья скважины под высоким давлением и управление подводными клапанами. Реле давления и реле уровня жидкости помогают управлять аварийным отключением и контролем безопасности, мониторингом линейного давления и гидравлики, а также мониторингом подводных клапанов
Смола и мазут
Операции по извлечению, транспортировке и переработке усложняются растущими требованиями к эффективности и производительности. Детали Whitman могут выдерживать высокое давление/высокую температуру, необходимую в этой среде.
Природный газ
Наши газовые переключатели контролируют давление природного или сжиженного газа и предназначены для отключения электрической цепи управления, когда давление поднимается выше или падает ниже заданного предела. Точные и надежные модели доступны в различных конфигурациях, типах и корпусах. Наши реле давления могут использоваться на трубопроводных компрессорных станциях, улавливании факельных газов, вводе в системы SCADA, проведении измерений и мониторинге расхода газа.
Гидроразрыв пласта
Гидравлический разрыв пласта стимулирует скважины, пробуренные в горных породах, которые в противном случае трудно подвергать давлению, делая добычу прибыльной, иначе непомерно дорогой. За последнее десятилетие сочетание гидроразрыва пласта с горизонтальным бурением открыло сланцевые месторождения по всей стране и принесло крупномасштабное бурение природного газа в новые регионы. Реле давления Whitman могут использоваться на трубопроводных компрессорных станциях.
Мониторинг трубопроводов и выкидных линий
Продукция удаленных газовых скважин подается в трубопроводы для транспортировки на центральные станции подготовки.Мониторинг производительности отдельных скважин требует точного измерения массового расхода газа в дополнение к мониторингу выкидной линии в целях безопасности. Для точного расчета массового расхода газа, связанного с коммерческим учетом, типичные станции мониторинга имеют диафрагму с датчиком перепада давления для измерения расхода, датчик давления для контроля целостности выкидной линии и измерения статического давления, а также датчик температуры. Продукция Whitman может использоваться для контроля и защиты насосов, контроля коллекторов выкидных линий, систем сепарации нефти и газа и управления нагревателями трубопроводов.
Генераторы
Резервный дизельный генератор обеспечивает аварийное питание в случае необходимости. Рубашка охлаждающей воды поддерживается теплой и постоянно циркулирует для быстрого запуска. Реле давления контролирует давление в водяной рубашке и температуру в помещении.
Резервуары для хранения
Резервуары для хранения нефти и сточных вод обычно располагаются на удаленных участках сбора нефти ниже по течению от вспомогательного сепаратора. Для защиты от переполнения резервуара обычно требуется избыточное управление с использованием различных технологий.
Сателлитный сепаратор
Перед хранением, транспортировкой и переработкой из водонефтяной смеси, добываемой на устье скважины, необходимо удалить воду. Обычно используются гравитационные сателлитные сепараторы. Расположенный на центральной площадке сбора для обслуживания нескольких нефтяных скважин, сепаратор состоит из закрытого резервуара с двумя камерами, разделенными перегородкой, частично выступающей над дном резервуара. Смесь нефти и воды поступает в отстойную камеру, где под действием силы тяжести нефть, вода и любой захваченный газ разделяются. Более тяжелая вода оседает на дно этой камеры, а нефть поднимается вверх. Когда уровень масла поднимается выше перегородки, оно переливается во вторую камеру для перекачки в резервуар для хранения. Вода откачивается до того, как она достигнет верхней части перегородки, а газ либо сжигается в факелах, либо отводится по трубопроводу на переработку.
Спутниковая переработка газа
Ограниченный объем переработки газа может происходить на отдельных устьях скважин или на местном участке сбора, обслуживающем несколько скважин.Как правило, эта обработка газа на месте включает системы для удаления песка, воды или газообразных загрязнителей (например, скруббер для удаления высоких концентраций сероводорода в «сернистом» газе) перед подачей в крупные трубопроводы для транспортировки на центральные газоперерабатывающие станции.
Система RTU
Многие объекты добычи нефти и газа расположены в отдаленных районах, не обслуживаемых обычными электростанциями. Солнечные батареи с резервным аккумулятором — надежная и недорогая альтернатива прокладке линий электропередач к этим объектам.Удаленный терминальный блок (RTU) собирает данные о безопасности, целостности скважины и производительности от местных приборов для передачи на центральный пункт мониторинга с помощью микроволнового радио.
Нефтехимия
В отличие от обычной нефти и газа, нефтехимия является результатом сложного процесса переработки и используется в различных областях, не связанных с энергетикой. Нефтеперерабатывающие заводы производят олефины и ароматические углеводороды путем каталитического крекинга (FCC) нефтяных фракций. Все современные блоки FCC представляют собой непрерывные процессы, которые работают 24 часа в сутки в течение от 3 до 5 лет между запланированными остановками для планового технического обслуживания.Реле температуры, манометры и реле давления Whitman полезны в этом приложении.
Блоки компрессора
По мере снижения пластового давления природного газа или возникновения нагрузки традиционные методы добычи становятся менее эффективными. Если установлено, что это экономично, компрессорные блоки используются на устье скважины для увеличения производительности. Механические и аналоговые приборы обычно выбирают из-за их более низкой стоимости, компактных размеров и способности быстро реагировать на критические условия процесса (например,г. обнаружение перенапряжения). Как показано, реле давления и реле температуры используются для облегчения этого процесса.
Дегидратация гликолем
Часто гликолевый осушитель необходим для удаления мельчайших капель воды из природного газа, если вода не была полностью извлечена с помощью сепаратора. Процесс включает «осушение» природного газа и обычно требует одного из двух процессов: абсорбции или адсорбции. Выключатели серии 1500 попадают в процесс поглощения.
Дегидратация гликоля включает контакт гликоля с потоком природного газа, содержащего воду. Гликоль поглощает воду из потока влажного газа, становится тяжелее и опускается на дно контактора, откуда выбрасывается. Затем природный газ легко выводится из осушителя, а раствор гликоля/воды направляется в специальный котел, который испаряет воду, позволяя рециркулировать гликоль.
Производство угольного пара
Из парового барабана пар проходит через пароперегреватель в турбину, которая преобразует тепло в механическую энергию.Преобразование выполняется в три этапа, чтобы использовать как можно больше тепловой энергии. После того, как пар выходит из турбины, он снова конденсируется в воду и возвращается в котел.
Пар забирается из парового барабана и направляется в пароперегреватель, где необходимо контролировать давление, температуру и расход. Пар выходит сухим и перегретым, готовым для турбины. Капельница используется на линиях перегретого пара для сбора частиц влаги, все еще присутствующих в сухом паре, которые могут серьезно повредить турбину.Реле уровня определяет уровень жидкости и открывает клапан сброса.
Подогреватель забирает отработанный пар из турбины высокого давления и снова перегревает его перед подачей в турбину промежуточного давления. Пар проходит непосредственно от турбины ПД к турбине низкого давления. Турбина, самый дорогой и важный компонент электростанции, преобразует тепло пара в механическую энергию. Вал турбины вращает генератор на высокой скорости для выработки электроэнергии.
Отработанный пар выходит из конца низкого давления турбины и поступает в конденсатор горячих колодцев, где он охлаждается и конденсируется в воду.Подпиточная вода добавляется в горячем колодце по мере необходимости. Системы охлаждения, как правило, представляют собой циркулирующую воду, хладагент или некоторую их комбинацию, и требуют измерения температуры, уровня, а иногда и давления.
В этом приложении используются датчики уровня жидкости различных типов.
Золоуловитель
Побочными продуктами сгорания являются зола, газы и тепловые отходы. Тепло рассеивается через систему охлаждения, а твердые частицы и газы удаляются через систему окружающей среды. Зола и твердые частицы, попадающие на дно котла (зольный остаток), собираются в бункер и периодически удаляются. Летучая зола уносится потоком выхлопных газов и собирается в золоуловителе. Датчики давления и температуры, используемые на входе и выходе электрофильтра, защищают от засорения и перегрева.
Скрубберы обычно используются для удаления дымовых газов путем барботирования выхлопных газов через известковую суспензию. Детекторы внутри дымовой трубы контролируют работу экологической системы для отчетов о выбросах в государственные органы.
Реле уровняиспользуются для сигнализации давления в линии.
Прибор для каротажа нефтяных скважин
Каротажные приборы используются для отбора проб земных пластов на разной глубине в скважине. Инструмент опускается на желаемую глубину, и зонд выдвигается за счет давления нефти в пласты Земли. Зонд анализирует присутствующий материал, и сигналы затем отправляются наверх для оценки. Когда измерение завершено, датчик извлекается в инструмент, а затем перемещается на другой уровень глубины и повторяется.Используются два переключателя. работу давления масла в заданных пределах. Это приложение требует жесткого независимого переключателя. Как только этот инструмент окажется в скважине, стоимость извлечения из-за неисправного оборудования будет астрономической, особенно с глубины 20000 футов. J205 отлично справляется со своей задачей. Отличительными особенностями являются выключатель с раздвоенными золотыми контактами лампы, рассчитанный на + 400 градусов по Фаренгейту, полностью вентилируемый корпус и электрический переключатель, выдерживающий окружающее давление 20000 фунтов на квадратный дюйм.Регулировка заданного значения осуществляется через штуцер нагнетательного патрубка.
Dash for gas вызывает переход на нефть, подталкивая больше поставщиков к пропасти
ЛОНДОН, 7 окт (Рейтер) — Рост цен на газ, по прогнозам, приведет к переходу на нефть и выведет из бизнеса больше поставщиков энергии в Великобритании, в то время как отраслевые группы призвали в четверг для действий правительства по обеспечению бесперебойного снабжения этой зимой.
Цены на природный газ, особенно в Европе, резко выросли в этом году из-за более низких, чем обычно, запасов, сокращения поставок из России, наступления холодов и перебоев в работе инфраструктуры.
Неумолимый рост побудил некоторых аналитиков прогнозировать рост мирового спроса на нефть на несколько сотен тысяч баррелей в сутки, что приведет к сокращению и без того ограниченного предложения, поскольку страны переходят на нефть для выработки электроэнергии зимой.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com
Зарегистрируйтесь
Рекордно высокие цены на энергоносители в Великобритании и Испании уже привели к тому, что некоторые промышленные компании, такие как сталелитейные заводы и заводы по производству удобрений, сократили производство и даже привели к предупреждениям о пищевых продуктах. недостача этой зимой.
Ограничение также ощущается в Китае, где власти ограничили использование электроэнергии.
«Такого глобального масштаба еще никогда не случалось. Рынок всегда пытался заменить дорогую нефть гораздо более дешевым природным газом», — сказал Бьярне Шилдроп, главный аналитик SEB по сырьевым товарам, о развороте, происходящем по мере того, как пользователи переключаются на нефть.
Переход на нефть за месяц до начала международных переговоров по климату в Глазго подчеркивает сложность сокращения выбросов и перехода на более экологичные источники энергии.
Между тем, британская Национальная энергосистема предупредила, что этой зимой страна столкнется с перебоями в поставках электроэнергии из-за растущего спроса и нехватки мощностей, хотя высокопоставленный чиновник заявил, что уверен, что она сохранит свет.
Любые действия по сдерживанию цен будут слишком поздними для 12 поставщиков энергии, которые уже потерпели крах в этом году, высокие оптовые цены на газ в Великобритании подняли оптовые цены на электроэнергию, поскольку газ составляет около 40% производства электроэнергии в стране.
Другие британские поставщики энергии, вероятно, выйдут из рыночного спада, заявил в четверг регулятор Ofgem.
‘ШИРОКАЯ ПОДДЕРЖКА’
Рост цен на газ стал благом для некоторых компаний, таких как Royal Dutch Shell (RDSa.L), которые отметили увеличение денежных потоков благодаря резкому росту цен на газ и электроэнергию.
Shell является лидером продаж сжиженного природного газа (СПГ), на долю которого приходится около 20% мирового спроса, хотя его продажи в последние месяцы снизились из-за производственных проблем.
Британский бизнес по розничной торговле электроэнергией извлек выгоду из краха более мелких конкурентов, получив недавно 255 000 новых клиентов после дефолта конкурента.
Британская группа энергоемких потребителей (EIUG), представляющая такие компании, как производители стали, химикатов, удобрений, бумаги, стекла и цемента, призвала правительство принять чрезвычайные меры, чтобы гарантировать, что поставки энергии не прерываются и не прерываются. доставляются по доступным ценам.
Ожидаемые цены на электроэнергию в Великобритании превысят цены прошлой зимы, так как цены на газ достигли рекордно высокого уровня.
«Вопрос не только в том, будут ли доступны поставки газа и электричества, но и в цене. Энергоемкие отрасли могут быть просто вытеснены с рынка», — заявила EIUG в четверг.
Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании (BEIS) заявило, что оно «намерено обеспечить конкурентоспособное будущее» для энергоемких отраслей и в последние годы оказывало им «широкую поддержку».
Зарегистрируйтесь сейчас и получите БЕСПЛАТНЫЙ неограниченный доступ к Reuters.com
Зарегистрируйтесь
Репортажи Ноя Браунинга, Ахмада Гаддара, Сюзанны Твидейл, Рона Буссо, Нины Честни; Написание Александра Смита; Под редакцией Кармел Кримминс
Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.
сайтов-cubcadet-сайт
]]>
Если у вас возникли проблемы с доступом к этому веб-сайту, позвоните нам по телефону 1-877-428-2349 для получения помощи.
Отказ от ответственности за двигатель: Информация о мощности двигателя предоставляется производителем двигателя и используется только в целях сравнения. Подробную информацию о гарантии можно получить у местного дилера Cub Cadet. Отказ от ответственности за ценообразование: Указанная цена указана в долларах США и является рекомендованной производителем ценой продажи. Модели и цены могут различаться в зависимости от региона. Налоги, фрахт, установка и доставка не включены. Дополнительное оборудование, аксессуары и приспособления продаются отдельно. Для получения подробной информации обратитесь к своему продавцу. Image Отказ от ответственности: Продукты могут отличаться от изображенной на изображении модели по дизайну, требуемым насадкам, функциям безопасности и нефункциональному внешнему виду, а также могут не отражать товарные запасы дилера или технические характеристики устройства. Технические характеристики Отказ от ответственности: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения могут не отражать инвентарь продавца и/или характеристики товара. Руководство оператора Заявление об ограничении ответственности: Опубликованное руководство оператора предназначено для общего ознакомления и использования. Чтобы обеспечить загрузку руководства по эксплуатации, относящегося к вашему устройству, нам требуются модель и серийный номер. Отказ от ответственности за скорость: Фактическая скорость автомобиля зависит от нагрузки, использования и условий окружающей среды. Аккумулятор Заявление об отказе от ответственности: Производительность аккумулятора и продукта с питанием от аккумулятора зависит от нагрузки, использования и условий окружающей среды. Отказ от ответственности за программное обеспечение: Программное обеспечение, доступное на веб-сайтах Компании, предоставляется на условиях «как есть» без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. Загрузка и использование любого программного обеспечения осуществляется пользователем на свой страх и риск. Профессиональные продукты: Коммерческие продукты Cub Cadet предназначены для профессионального использования. UTV: Внедорожники Cub Cadet (UTV) предназначены только для взрослых. Более подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации и на предупреждающих табличках, размещенных на самом автомобиле. Отказ от ответственности по электронной почте: Зарегистрируйтесь, чтобы получать сообщения об услугах, продуктах и специальных предложениях. Вы можете отменить подписку в любое время. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности.
*По сравнению с тем же двигателем без функции IntelliPower™ улучшения различаются в зависимости от модели двигателя и конкретных условий эксплуатации.
*А-взвешенный уровень звука в соответствии с ISO-5395-1, достоверность 95 % по сравнению с XT1 Enduro Series LT42, Ultima ZT1 42 и CC30.*
.